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文檔簡介
裝訂線裝訂線PAGE2第1頁,共3頁湖北恩施學院
《字體設計》2022-2023學年第一學期期末試卷院(系)_______班級_______學號_______姓名_______題號一二三四總分得分批閱人一、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、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2、當進行視頻中的動作識別時,假設要分析一段運動員訓練的視頻,識別出其中的各種動作,如跑步、跳躍和舉重等。視頻中的動作可能存在速度變化、遮擋和視角變化等問題。為了準確識別這些動作,以下哪種技術是關鍵的?()A.對每一幀圖像進行獨立的動作分類,然后綜合結果B.利用光流信息來捕捉視頻中的運動模式C.只關注視頻中的關鍵幀,忽略其他幀D.不考慮視頻的時序信息,將其視為一系列獨立的圖像3、在計算機視覺的目標跟蹤任務中,目標可能會被遮擋、變形或快速移動。假設要跟蹤一個在人群中快速移動的人物,以下哪種跟蹤算法可能更適合應對這種復雜情況?()A.基于卡爾曼濾波的跟蹤算法B.基于粒子濾波的跟蹤算法C.基于均值漂移的跟蹤算法D.基于模板匹配的跟蹤算法4、計算機視覺在虛擬現實(VR)和增強現實(AR)中有著重要的應用。假設要在VR游戲中實現真實的場景交互。以下關于計算機視覺在VR/AR中的描述,哪一項是不正確的?()A.可以通過對用戶的動作和姿態進行識別,實現自然的交互操作B.能夠將虛擬物體與真實場景進行準確的融合和匹配C.計算機視覺技術可以提高VR/AR體驗的沉浸感和真實感D.VR/AR中的計算機視覺應用不存在任何技術挑戰和限制5、計算機視覺中的姿態估計任務是估計人體或物體在三維空間中的姿態。假設要估計一個人體模特的姿態。以下關于姿態估計的描述,哪一項是不正確的?()A.可以通過關鍵點檢測和關節角度計算來估計人體姿態B.深度學習中的卷積神經網絡可以直接預測人體姿態的參數C.姿態估計在虛擬現實和增強現實等應用中具有重要作用D.姿態估計的結果總是非常準確,不受人體遮擋和復雜動作的影響6、計算機視覺中的眼底圖像分析對于眼科疾病的診斷具有重要意義。以下關于眼底圖像分析的描述,不準確的是()A.可以檢測眼底的病變、血管異常和視網膜結構的改變B.深度學習方法在眼底圖像分析中能夠自動提取特征和進行疾病分類C.眼底圖像分析需要高質量的圖像數據和專業的醫學知識標注D.眼底圖像分析技術已經非常成熟,能夠替代醫生的診斷7、計算機視覺中的圖像增強技術可以改善圖像質量。假設要對一張低光照條件下拍攝的圖像進行增強,以下關于圖像增強方法的描述,正確的是:()A.簡單地增加圖像的亮度就能有效改善低光照圖像的質量B.直方圖均衡化方法總是能夠在不引入噪聲的情況下增強圖像對比度C.基于深度學習的圖像增強方法能夠自適應地學習到適合的增強策略D.圖像增強不會改變圖像的原始信息和內容8、計算機視覺中的人臉檢測和識別是熱門研究方向。假設要在一個大規模的人臉數據庫中進行快速準確的人臉識別,以下哪種特征提取方法可能更具優勢?()A.基于幾何特征的方法B.基于局部二值模式(LBP)的方法C.基于深度學習的方法D.基于主成分分析(PCA)的方法9、計算機視覺中的語義理解旨在理解圖像或視頻中的高層語義信息。以下關于語義理解的說法,不正確的是()A.語義理解需要將圖像中的物體、場景和事件等與先驗知識進行關聯和解釋B.知識圖譜可以為語義理解提供豐富的語義信息和關系C.語義理解在圖像描述生成、問答系統等任務中發揮著重要作用D.語義理解已經達到了非常完美的程度,能夠準確理解任何復雜的圖像或視頻內容10、計算機視覺在農業中的應用可以幫助監測農作物的生長狀況。假設要通過圖像分析判斷農作物的病蟲害程度,以下關于農業計算機視覺應用的描述,正確的是:()A.僅依靠農作物的顏色特征就能準確判斷病蟲害的程度B.不同農作物品種和生長階段對病蟲害判斷的影響不大C.結合圖像的紋理、形狀和顏色等多特征,可以更準確地評估農作物的健康狀況D.農業環境的復雜性對計算機視覺的應用沒有挑戰11、對于圖像的語義理解任務,假設要理解一張圖像所表達的場景和事件,例如判斷一張圖像是在舉行婚禮還是在舉辦音樂會。圖像中的信息可能比較隱晦和復雜。以下哪種方法可能有助于提高語義理解的準確性?()A.構建圖像的語義圖,分析物體之間的關系B.只關注圖像中的主要物體,忽略背景信息C.對圖像進行簡單的分類,不進行深入的語義分析D.隨機猜測圖像的語義12、在計算機視覺的自動駕駛應用中,車輛需要準確識別道路標志、交通信號燈和其他車輛的狀態。對于實時性和準確性要求極高的場景,以下哪種傳感器融合技術能夠為車輛提供更全面和可靠的環境感知?()A.攝像頭與激光雷達的融合B.毫米波雷達與超聲波傳感器的融合C.多種攝像頭的融合D.以上都是13、在計算機視覺的目標跟蹤任務中,假設要跟蹤一個在人群中移動的物體。以下關于跟蹤算法的選擇,哪一項是需要著重考慮的?()A.算法對目標外觀變化的適應性B.算法的計算復雜度,越低越好C.算法是否能夠處理多個同時移動的目標D.算法在處理靜態場景時的性能14、在計算機視覺的圖像配準任務中,假設要將兩張拍攝角度不同的同一物體的圖像進行對齊。以下關于特征匹配的方法,哪一項是不太可靠的?()A.使用SIFT(Scale-InvariantFeatureTransform)特征進行匹配B.基于像素值的直接比較進行匹配C.利用SURF(SpeededUpRobustFeatures)特征進行匹配D.通過ORB(OrientedFASTandRotatedBRIEF)特征進行匹配15、在計算機視覺的圖像分類任務中,假設數據集存在類別不平衡問題,某些類別的樣本數量遠遠少于其他類別。以下哪種方法可以緩解這種不平衡對分類模型的影響?()A.對少數類進行過采樣或對多數類進行欠采樣B.只使用多數類的樣本進行訓練C.不考慮類別不平衡,直接訓練模型D.隨機選擇樣本進行訓練16、在計算機視覺的圖像增強任務中,假設要提高一張低光照圖像的質量。以下關于圖像增強方法的描述,正確的是:()A.直方圖均衡化能夠均勻分布圖像的灰度級,但可能會導致細節丟失B.基于濾波的方法可以有效地去除噪聲,但同時也會模糊圖像的邊緣C.伽馬校正只適用于校正過亮的圖像,對于低光照圖像效果不佳D.所有的圖像增強方法都能夠在不引入任何失真的情況下提高圖像質量17、計算機視覺中的圖像語義分割需要為圖像中的每個像素分配類別標簽。假設要對一張城市街景圖像進行語義分割,包括道路、建筑物、車輛和行人等。以下哪種圖像語義分割方法在處理這種復雜場景時能夠提供更精細的分割結果?()A.全卷積網絡(FCN)B.U-NetC.SegNetD.DeepLab18、在計算機視覺的圖像檢索任務中,根據用戶的需求從圖像數據庫中查找相關圖像。假設要從一個大型的圖像庫中檢索包含特定物體的圖像,以下關于圖像檢索方法的描述,哪一項是不正確的?()A.可以基于圖像的內容特征,如顏色、形狀和紋理等,進行相似性度量和檢索B.深度學習模型能夠提取更具語義和判別力的特征,提高圖像檢索的準確性C.圖像檢索的結果只取決于圖像的特征表示,與檢索算法的效率無關D.可以結合用戶的反饋和交互,不斷優化圖像檢索的結果19、在計算機視覺的研究中,數據集的質量和規模對模型的訓練和性能評估至關重要。以下關于數據集的描述,不準確的是()A.大規模、多樣化和標注準確的數據集有助于訓練出泛化能力強的模型B.一些公開的數據集如ImageNet、COCO等為計算機視覺研究提供了重要的基準C.數據集的構建需要耗費大量的時間和人力,但可以通過數據增強技術來減少對原始數據的需求D.數據集一旦構建完成,就不需要再進行更新和擴展,能夠一直滿足研究的需求20、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)說明計算機視覺在橡膠制品檢測中的應用。2、(本題5分)描述計算機視覺在智能制造中的應用。3、(本題5分)簡述計算機視覺中基于深度學習的目標檢測算法。三、分析題(本大題共5個小題,共25分)1、(本題5分)觀察某兒童讀物的有聲讀物封面設計,闡述其如何通過視覺元素吸引兒童讀者并傳達有聲讀物的特點。2、(本題5分)選取一個電商平臺的售后服務頁面設計,分析其視覺效果、服務內容展示和用戶反饋處理,討論如何提高用戶的滿意度和平臺的口碑。3、(本題5分)分析某公益組織的網站設計,研究其在信息架構、視覺設計、用戶體驗方面的表現,以及如何更好地傳達公益理念。4、(
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