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文檔簡介
裝訂線裝訂線PAGE2第1頁,共3頁鐘山職業技術學院
《CIS設計》2023-2024學年第二學期期末試卷院(系)_______班級_______學號_______姓名_______題號一二三四總分得分一、單選題(本大題共25個小題,每小題1分,共25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、計算機視覺中的虛擬現實(VR)和增強現實(AR)應用需要實時生成逼真的視覺效果。假設要在一個VR游戲中為玩家提供沉浸式的視覺體驗,或者在AR應用中準確地將虛擬物體與現實場景融合。以下哪種計算機視覺技術在實現這些效果時至關重要?()A.實時渲染技術B.空間定位與追蹤技術C.三維重建與建模技術D.以上技術綜合應用2、計算機視覺中的行人重識別任務是在不同攝像頭中識別出特定的行人。假設要在一個大型火車站中尋找一個走失的兒童。以下關于行人重識別的描述,哪一項是不準確的?()A.可以利用行人的服裝顏色、款式和攜帶物品等特征進行重識別B.深度學習中的度量學習方法可以學習行人的特征表示,提高重識別的準確率C.行人重識別不受行人姿態變化和攝像頭視角差異的影響D.可以通過構建大規模的行人數據集進行訓練,提升模型的泛化能力3、在計算機視覺的目標跟蹤任務中,假設要在一段視頻中持續跟蹤一個移動的物體,例如跟蹤一只飛行的鳥。物體可能會被其他物體遮擋,并且外觀可能會發生變化。以下哪種目標跟蹤方法在這種復雜情況下更有可能成功?()A.基于卡爾曼濾波的跟蹤方法,預測物體的位置和速度B.基于深度學習的Siamese網絡跟蹤方法C.只在視頻的起始幀確定目標位置,后續幀不再跟蹤D.隨機選擇視頻中的區域作為跟蹤目標4、計算機視覺在虛擬現實(VR)和增強現實(AR)中的應用可以提供更沉浸式的體驗。假設要在VR環境中實時跟蹤用戶的頭部運動并相應地更新場景,以下關于VR/AR計算機視覺應用的描述,正確的是:()A.簡單的基于傳感器的跟蹤方法能夠滿足VR中高精度的頭部運動跟蹤需求B.計算機視覺在VR/AR中的應用主要關注圖像生成,而不是跟蹤和定位C.結合視覺特征提取和深度學習的頭部運動跟蹤算法可以實現低延遲和高精度的跟蹤D.VR/AR環境中的光照條件和物體遮擋對計算機視覺算法的性能沒有影響5、人臉識別是計算機視覺的一個重要應用。假設一個公司使用人臉識別系統進行員工考勤。以下關于人臉識別技術的描述,哪一項是錯誤的?()A.它可以通過提取面部特征,如眼睛、鼻子和嘴巴的形狀和位置,來進行身份識別B.能夠適應不同的表情、姿態和光照變化,保持較高的識別準確率C.人臉識別系統的安全性極高,不存在被欺騙或誤識別的可能性D.深度學習模型在人臉識別中表現出色,大大提高了識別性能6、在計算機視覺的圖像去噪任務中,去除圖像中的噪聲。假設要對一張受到嚴重噪聲污染的圖像進行去噪處理,以下關于圖像去噪方法的描述,正確的是:()A.均值濾波方法能夠在去除噪聲的同時很好地保留圖像的細節B.中值濾波對椒鹽噪聲的去除效果不佳C.基于深度學習的圖像去噪方法可以自適應地學習噪聲模式和圖像特征D.圖像去噪不會引入任何新的失真或模糊7、在計算機視覺的文本檢測和識別任務中,假設要從一張圖片中提取并識別其中的文字信息。以下關于文本檢測和識別的描述,哪一項是不正確的?()A.可以先通過文本檢測算法定位圖片中的文本區域,然后進行識別B.深度學習中的卷積神經網絡在文本識別中表現出色,能夠準確識別各種字體和風格的文字C.文本檢測和識別對于彎曲、傾斜和模糊的文字能夠輕松應對,沒有任何困難D.可以結合光學字符識別(OCR)技術,將圖片中的文字轉換為可編輯的文本8、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9、圖像分割是將圖像分成不同的區域或對象。假設要對醫學影像中的腫瘤區域進行精確分割,以下關于圖像分割方法的描述,正確的是:()A.手動分割是最準確的方法,不需要借助計算機算法B.基于閾值的圖像分割方法能夠適用于所有類型的醫學影像分割問題C.深度學習中的全卷積網絡(FCN)及其變體在醫學圖像分割中具有很大的潛力D.圖像分割的結果只取決于所使用的分割算法,與圖像的預處理無關10、在計算機視覺的圖像檢索任務中,假設要從一個大型圖像數據庫中快速找到與給定圖像相似的圖像。以下關于圖像檢索方法的描述,正確的是:()A.基于文本標注的圖像檢索方法依賴于人工標注的準確性和完整性,檢索效果不穩定B.基于內容的圖像檢索通過提取圖像的特征進行相似性比較,但特征的選擇對檢索結果影響不大C.哈希方法能夠將高維的圖像特征映射為低維的哈希碼,大大提高檢索效率,但會損失一定的準確性D.所有的圖像檢索方法都能夠在大規模數據庫中實現實時、準確的檢索11、計算機視覺中的動作識別旨在識別視頻中的人體動作。假設要對一段監控視頻中的人員動作進行分類,以下關于動作識別方法的描述,正確的是:()A.基于手工特征和傳統分類器的方法能夠處理復雜的動作變化,準確率高B.深度學習中的循環神經網絡(RNN)在動作識別中無法捕捉動作的時空特征C.3D卷積神經網絡能夠同時處理空間和時間維度的信息,適用于動作識別任務D.動作識別系統對視頻的拍攝角度和背景變化不敏感,具有很強的通用性12、在計算機視覺的圖像生成任務中,假設要生成具有真實感的自然圖像。以下關于圖像生成方法的描述,正確的是:()A.生成對抗網絡(GAN)能夠生成逼真的圖像,但訓練過程不穩定,容易模式崩潰B.變分自編碼器(VAE)生成的圖像多樣性好,但真實感不如GAN生成的圖像C.自回歸模型在圖像生成中效率高,能夠快速生成高質量的圖像D.所有的圖像生成方法都能夠生成與真實世界完全一致的圖像13、圖像分類是計算機視覺的常見應用之一。考慮一個需要對大量自然風景圖片進行分類的任務,這些圖片包含了不同的季節、地理位置和天氣條件。為了提高分類準確率,以下哪種預處理操作可能最為有效?()A.對圖像進行裁剪和縮放,使其具有統一的尺寸B.對圖像進行直方圖均衡化,增強對比度C.將圖像轉換為灰度圖像,減少顏色信息的干擾D.對圖像進行隨機旋轉和翻轉,增加數據多樣性14、計算機視覺中的姿態估計任務,確定物體在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,正確的是:()A.基于幾何模型的姿態估計方法在復雜環境中總是能夠準確估計姿態B.深度學習中的端到端姿態估計網絡不需要對物體的結構和運動有先驗了解C.姿態估計的結果不受相機參數和拍攝角度的影響D.結合多種傳感器數據和深度學習的方法可以提高姿態估計的精度和魯棒性15、圖像超分辨率是指從低分辨率圖像生成高分辨率圖像。假設我們有一張模糊的低分辨率老照片,想要將其清晰化并提高分辨率。以下哪種圖像超分辨率方法能夠生成更逼真的細節和更清晰的邊緣?()A.基于插值的方法,如雙線性插值B.基于重建的方法,如基于字典學習的方法C.基于深度學習的方法,如SRCNND.基于小波變換的方法16、計算機視覺在衛星遙感圖像分析中的應用可以幫助監測地球環境和資源。假設要通過衛星圖像分析森林的覆蓋面積變化。以下關于計算機視覺在衛星遙感中的描述,哪一項是不準確的?()A.可以通過圖像分類和分割技術區分森林、草地和建筑物等不同地物類型B.能夠對多時相的衛星圖像進行比較,監測森林的生長和砍伐情況C.計算機視覺在衛星遙感中的應用不受衛星圖像的分辨率和光譜信息的限制D.可以結合地理信息系統(GIS)數據,進行更深入的空間分析和決策支持17、計算機視覺在安防監控領域有重要應用。假設要通過攝像頭監控一個公共場所,以下關于計算機視覺在安防監控中的應用描述,哪一項是不正確的?()A.可以實時檢測異常行為,如人群聚集、奔跑等B.能夠對人員進行身份識別和認證C.計算機視覺系統可以獨立完成所有的安防監控任務,不需要人工干預D.與其他安防設備和系統集成,提高整體的安全性和防范能力18、在計算機視覺中,目標檢測是一項關鍵任務。假設要開發一個能夠在復雜的城市交通場景中準確檢測出各種車輛類型的系統,需要考慮車輛的不同尺寸、形狀和姿態,以及光照、陰影和遮擋等因素的影響。以下哪種目標檢測算法在處理這種復雜場景時具有較好的性能和魯棒性?()A.R-CNNB.FastR-CNNC.FasterR-CNND.YOLO19、計算機視覺中的圖像去霧是一個具有挑戰性的問題。假設要去除一張有濃霧的風景圖像中的霧氣,以下哪種方法可能需要對大氣散射模型有深入的了解?()A.基于深度學習的去霧方法B.基于物理模型的去霧方法C.基于圖像增強的去霧方法D.基于濾波的去霧方法20、在計算機視覺的視覺跟蹤與監控應用中,需要對特定目標進行持續的跟蹤和監測。假設要對一個在大型商場中移動的可疑人員進行跟蹤,同時要應對人群遮擋和環境變化。以下哪種視覺跟蹤與監控技術在這種情況下能夠提供更可靠的跟蹤結果?()A.多目標跟蹤算法B.基于深度學習的單目標跟蹤C.基于粒子濾波的跟蹤D.基于特征匹配的跟蹤21、在計算機視覺的三維重建任務中,假設要從一組不同角度拍攝的二維圖像中重建出物體的三維模型。這些圖像可能存在噪聲和拍攝誤差。為了獲得準確的三維重建結果,以下哪種技術是重要的?()A.基于立體視覺的方法,通過匹配不同圖像中的對應點B.直接使用二維圖像的平均信息來估計三維形狀C.忽略圖像中的噪聲和誤差,進行簡單的重建D.隨機生成三維模型,然后與二維圖像進行匹配22、在計算機視覺的人物姿態估計任務中,需要確定圖像中人物的關節位置和姿態。假設要開發一個用于健身應用的姿態估計系統,以下關于模型訓練數據的獲取,哪一項是比較困難的?()A.從公開的數據集獲取大量的人物姿態圖像B.自己拍攝不同人群在各種健身動作下的圖像C.利用合成數據生成多樣化的人物姿態樣本D.從社交媒體上收集用戶分享的健身照片23、在計算機視覺的全景圖像拼接任務中,假設要將多張拍攝的局部圖像拼接成一幅完整的全景圖。以下關于圖像匹配和融合的步驟,哪一項是容易出錯的?()A.準確找到相鄰圖像之間的特征點進行匹配B.對匹配后的圖像進行幾何校正和投影變換C.直接將圖像拼接在一起,不進行任何過渡處理D.采用合適的融合算法,消除拼接處的明顯痕跡24、在計算機視覺的特征提取中,SIFT(Scale-InvariantFeatureTransform,尺度不變特征變換)特征是一種經典的方法。假設我們要對一組包含不同視角和縮放比例的物體圖像進行匹配,SIFT特征的哪個特性使其在這種情況下表現出色?()A.對旋轉和尺度變化具有不變性B.計算速度快,效率高C.特征維度低,易于存儲和處理D.對光照變化不敏感25、計算機視覺中的目標跟蹤是指在視頻序列中持續跟蹤特定的目標。以下關于目標跟蹤的敘述,不正確的是()A.目標跟蹤可以基于特征匹配、濾波算法或深度學習方法來實現B.目標的外觀變化、遮擋和背景干擾等因素會給目標跟蹤帶來挑戰C.目標跟蹤在智能監控、人機交互和自動駕駛等領域有著廣泛的應用D.目標跟蹤算法能夠在任何情況下都準確地跟蹤目標,不受復雜環境的影響二、簡答題(本大題共4個小題,共20分)1、(本題5分)說明計算機視覺在手術導航中的應用。2、(本題5分)簡述計算機視覺在紡織業中的應用。3、(本題5分)描述計算機視覺在地質圖繪制中的應用。4、(本題5分)說明計算機視覺在工業機器人中的應用。三、分析題(本大題共5個小題,共25分)1、(本題5分)以某博物館的展覽海報設計為例,說明其如何運用藝術元素和歷史文化符號,傳達展覽的主題和價值,吸引觀眾參觀。2、(本題5分)一款運動飲料的標簽設計充滿動感,強調了產品的功能和成分。請分析該標簽設計如何在競爭激烈的市場中脫穎而出,如何滿足消費者對健康和活力的需求,以及在品牌推廣方面的效果。3、(本題5分)以某城市的歷史文化街區標識系統設計為例,分析其在圖形設計、色彩搭配、信息傳
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