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文檔簡介
學校________________班級____________姓名____________考場____________準考證號學校________________班級____________姓名____________考場____________準考證號…………密…………封…………線…………內…………不…………要…………答…………題…………第1頁,共3頁廈門大學《web頁面及U設計實戰》
2023-2024學年第二學期期末試卷題號一二三四總分得分一、單選題(本大題共20個小題,每小題2分,共40分.在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的.)1、在計算機視覺的圖像特征提取中,假設要提取對光照、旋轉和縮放具有不變性的特征。以下關于特征提取方法的描述,正確的是:()A.SIFT特征具有良好的不變性,但計算復雜度高,實時性差B.HOG特征對光照變化適應性強,但對旋轉和縮放較敏感C.LBP特征能夠快速提取,但特征表達能力有限D.沒有一種特征提取方法能夠同時滿足對光照、旋轉和縮放的不變性要求2、在計算機視覺的圖像修復任務中,恢復圖像中缺失或損壞的部分。假設要修復一張老照片中缺失的部分,以下關于圖像修復方法的描述,正確的是:()A.基于紋理合成的圖像修復方法能夠完美恢復復雜的結構和細節B.深度學習中的自編碼器在圖像修復中無法學習到有效的特征表示C.圖像修復的結果不受缺失區域的大小和形狀的影響D.結合先驗知識和上下文信息的深度學習方法可以產生更合理和自然的修復效果3、在計算機視覺的目標跟蹤任務中,跟蹤一個移動的物體具有挑戰性。假設要在一段視頻中跟蹤一個快速移動的車輛,以下關于目標跟蹤算法的描述,正確的是:()A.基于卡爾曼濾波的目標跟蹤算法在處理非線性運動時效果最佳B.深度學習中的相關濾波方法能夠快速適應目標的外觀變化和遮擋情況C.目標跟蹤算法不需要考慮目標的尺度變化和旋轉D.目標跟蹤的準確性只取決于初始幀中目標的定位精度4、在計算機視覺的場景理解任務中,需要理解整個圖像的語義信息。假設要分析一張城市街道的圖像中包含的物體和它們之間的關系,以下關于場景理解方法的描述,正確的是:()A.單獨對圖像中的每個物體進行識別和分類就能實現場景理解B.忽略圖像中的上下文信息和空間布局對場景理解沒有影響C.利用深度學習中的語義分割和圖模型可以更好地理解場景的結構和語義關系D.場景理解只適用于簡單的室內場景,對于復雜的戶外場景無法處理5、計算機視覺中的醫學圖像分析具有重要的臨床應用價值。假設要從一組X光片中檢測出病變區域,同時要區分不同類型的病變。以下哪種技術和方法在醫學圖像分析中最為常用和有效?()A.形態學操作B.圖像分割與分類C.特征提取與選擇D.以上方法綜合運用6、計算機視覺中的圖像配準任務是將不同時間、不同視角或不同傳感器獲取的圖像進行對齊。假設要將兩張拍攝角度不同的城市風景照片進行配準。以下關于圖像配準方法的描述,哪一項是不正確的?()A.可以基于特征點匹配的方法,找到兩張圖像中的對應點,然后計算變換矩陣B.基于灰度信息的配準方法通過比較圖像的像素值來實現配準C.深度學習中的自監督學習方法可以用于圖像配準,自動學習圖像之間的對應關系D.圖像配準總是能夠達到像素級別的精確對齊,不存在任何誤差7、計算機視覺中的圖像去噪旨在去除圖像中的噪聲,同時保留圖像的細節和結構。假設我們有一張受到嚴重噪聲污染的醫學圖像,以下哪種圖像去噪方法能夠在去除噪聲的同時,最大程度地保留圖像的邊緣和紋理信息?()A.均值濾波B.中值濾波C.高斯濾波D.基于小波變換的去噪方法8、計算機視覺中的動作識別用于分析視頻中的人體動作。假設要識別一段舞蹈視頻中的動作類別。以下關于動作識別方法的描述,哪一項是不準確的?()A.可以基于時空特征提取的方法,捕捉動作在時間和空間上的變化B.深度學習中的循環神經網絡(RNN)和長短時記憶網絡(LSTM)適用于動作序列的分析C.動作識別只需要關注人體的關節位置,不需要考慮人體的整體形態D.多模態數據融合,如結合音頻和視頻信息,可以提高動作識別的準確率9、計算機視覺中的視頻分析需要對連續的圖像幀進行處理和理解。假設要分析一段監控視頻中的人群行為,包括行走方向、聚集和分散等。以下哪種視頻分析技術在處理這種復雜的群體行為時最為有效?()A.幀間差分法B.背景減除法C.光流法結合軌跡分析D.深度學習的行為識別模型10、當利用計算機視覺進行圖像超分辨率重建任務,將低分辨率圖像恢復為高分辨率圖像,以下哪種深度學習模型可能在重建效果上表現出色?()A.SRCNNB.ESPCNC.DRCND.以上都是11、計算機視覺中的目標重識別任務旨在在不同的攝像頭視角中識別出同一目標。假設要在一個大型商場的多個攝像頭中尋找一個特定的人物。以下關于目標重識別的描述,哪一項是不準確的?()A.可以通過提取目標的特征,如顏色、形狀和紋理,來進行重識別B.深度學習中的特征學習方法能夠提高目標重識別的準確率C.目標重識別不受攝像頭視角、光照和人物姿態變化的影響D.可以通過建立目標的特征庫,快速在多個攝像頭中進行匹配和搜索12、當利用計算機視覺進行圖像分類任務,例如區分不同種類的動物圖片,為了提高模型的泛化能力和防止過擬合,以下哪種技術可能是有效的?()A.數據增強B.正則化C.模型融合D.以上都是13、在計算機視覺中,視頻摘要生成是從長視頻中提取關鍵內容并生成簡潔的摘要。以下關于視頻摘要生成的敘述,不正確的是()A.視頻摘要生成可以基于關鍵幀提取、內容分析和故事線構建等方法B.深度學習方法能夠學習視頻的語義信息,生成更有代表性的摘要C.視頻摘要生成在視頻瀏覽、檢索和存儲等方面具有實用價值D.視頻摘要生成能夠完全準確地反映視頻的所有重要內容,沒有任何信息丟失14、計算機視覺中的姿態估計是確定物體在三維空間中的位置和方向。假設要估計一個機器人手臂的姿態,以下關于姿態估計方法的描述,哪一項是不正確的?()A.基于視覺的姿態估計可以通過分析物體在圖像中的特征點來計算其姿態B.可以結合多個攝像頭的圖像信息,提高姿態估計的精度和魯棒性C.姿態估計通常需要先對物體進行建模,然后通過匹配圖像和模型來確定姿態D.姿態估計的結果總是非常準確,不受圖像噪聲、遮擋和物體形狀變化的影響15、計算機視覺在智能交通系統中的應用可以優化交通流量和提高安全性。假設要通過計算機視覺監測道路上的車輛擁堵情況。以下關于計算機視覺在智能交通中的描述,哪一項是錯誤的?()A.可以通過車輛檢測和計數來評估道路的擁堵程度B.能夠識別車輛的類型和行駛方向,為交通管理提供數據支持C.計算機視覺在智能交通中的應用完全不受惡劣天氣和光照條件的影響D.可以與交通信號控制系統聯動,實現自適應的交通信號配時16、在計算機視覺的圖像檢索任務中,需要根據用戶提供的示例圖像從大規模圖像數據庫中找到相似的圖像。假設要構建一個高效的圖像搜索引擎,能夠快速準確地返回相關圖像。以下哪種圖像檢索方法在處理大規模數據時性能更優?()A.基于內容的圖像檢索B.基于文本標注的圖像檢索C.基于哈希編碼的圖像檢索D.基于深度學習特征的圖像檢索17、在計算機視覺的目標識別任務中,假設目標物體被部分遮擋,以下哪種模型架構可能更有助于恢復被遮擋部分的信息?()A.多層感知機(MLP)B.卷積神經網絡(CNN)C.循環神經網絡(RNN)D.注意力機制(AttentionMechanism)18、計算機視覺中的語義分割任務旨在為圖像中的每個像素分配一個類別標簽。假設要對醫學圖像中的病變區域進行精確分割,以下哪種技術可能對提高分割精度有較大幫助?()A.使用更深的卷積神經網絡架構B.引入多尺度特征融合C.增加訓練數據中的噪聲D.減少網絡中的參數數量19、在計算機視覺領域中,當需要對監控視頻中的行人進行實時檢測和跟蹤,以實現智能安防系統的功能時,以下哪種方法在處理復雜場景和多目標跟蹤方面可能表現更為出色?()A.基于傳統圖像處理的方法B.基于深度學習的目標檢測算法C.基于特征匹配的跟蹤算法D.基于光流法的跟蹤算法20、計算機視覺中的人臉識別技術應用廣泛。假設要在一個門禁系統中實現準確的人臉識別,以下關于人臉識別方法的描述,正確的是:()A.基于幾何特征的人臉識別方法對姿態和光照變化具有很強的魯棒性B.基于模板匹配的方法能夠處理大規模的人臉數據庫,并且識別速度快C.深度學習中的卷積神經網絡在人臉識別中能夠學習到更具判別性的特征,但容易受到數據偏差的影響D.人臉識別系統一旦訓練完成,就不需要更新和優化,能夠一直保持高準確率二、簡答題(本大題共3個小題,共15分)1、(本題5分)說明計算機視覺在隧道安全檢測中的方法。2、(本題5分)簡述圖像的色彩空間及其轉換的目的。3、(本題5分)簡述計算機視覺中的圖像配準技術。三、分析題(本大題共5個小題,共25分)1、(本題5分)分析某飲料品牌的自動售賣機外觀設計,研究其如何運用視覺元素吸引消費者購買飲料。2、(本題5分)分析某珠寶品牌的廣告視頻設計,研究其如何運用視覺和音頻元素展現珠寶的美麗和價值。3、(本題5分)剖析某電視劇的劇照設計,討論其如何通過視覺元素吸引觀眾關注電視劇并傳達劇情情感。4、(本題5分)分析某茶葉店的店面招牌設計,思考其如何通過字體、色彩、材質等元素突出品牌特
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