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文檔簡介
裝訂線裝訂線PAGE2第1頁,共3頁沈陽北軟信息職業技術學院《版式與書籍設計》
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、在計算機視覺的視頻分析中,假設要對一段監控視頻中的異常行為進行檢測。以下關于特征提取的方法,哪一項是不太適合的?()A.提取每一幀圖像的顏色、紋理等低級特征B.利用光流信息來捕捉物體的運動特征C.僅分析視頻的音頻信息,忽略圖像內容D.結合時空特征,同時考慮空間和時間維度的信息2、計算機視覺中的深度估計是計算場景中物體與相機的距離。假設我們要為一個增強現實應用估計場景的深度信息,以下哪種深度估計方法能夠在實時性和準確性之間取得較好的平衡?()A.基于立體視覺的方法B.基于結構光的方法C.基于深度學習的單目深度估計方法D.基于飛行時間(ToF)原理的方法3、計算機視覺是一門研究如何讓計算機從圖像或視頻中獲取信息和理解內容的學科。在計算機視覺的應用中,目標檢測是一項重要任務。以下關于目標檢測的描述,不準確的是()A.目標檢測能夠準確識別圖像或視頻中特定類別的物體,并確定其位置和大小B.深度學習技術的發展極大地提高了目標檢測的準確性和效率C.目標檢測只適用于靜態圖像,對于動態視頻的處理效果不佳D.目標檢測在自動駕駛、安防監控和工業檢測等領域有著廣泛的應用4、計算機視覺在虛擬現實(VR)和增強現實(AR)中有重要作用。假設要在VR環境中實現真實感的物體交互,以下哪種技術可能對準確感知物體的位置和姿態至關重要?()A.立體視覺B.光場成像C.結構光D.運動捕捉5、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6、在計算機視覺的圖像分類任務中,假設要處理類別不均衡的數據集,即某些類別的樣本數量遠遠少于其他類別。以下關于處理類別不均衡的方法描述,正確的是:()A.直接使用傳統的分類算法,類別不均衡不會對結果產生明顯影響B.過采樣少數類別的樣本可以增加其數量,但可能導致過擬合C.欠采樣多數類別的樣本能夠平衡數據集,但會丟失部分有用信息D.類別不均衡問題無法通過數據處理方法解決,只能通過改進分類算法來應對7、在計算機視覺的目標跟蹤任務中,持續跟蹤視頻中的特定目標。假設要跟蹤一個在人群中行走的人,以下關于目標跟蹤方法的描述,哪一項是不正確的?()A.基于濾波的方法,如卡爾曼濾波和粒子濾波,可以預測目標的位置和狀態B.基于深度學習的方法能夠學習目標的外觀特征,提高跟蹤的準確性和魯棒性C.目標跟蹤過程中,目標的外觀變化、遮擋和背景干擾等因素不會對跟蹤結果產生影響D.結合多種特征和算法的融合跟蹤方法,可以綜合利用不同方法的優勢,提高跟蹤性能8、計算機視覺中的車牌識別是智能交通系統中的重要組成部分。假設要在一個高速公路收費站實現準確的車牌識別,以下關于車牌識別方法的描述,正確的是:()A.基于邊緣檢測和字符分割的方法對車牌的變形和污漬具有很強的適應性B.深度學習中的卷積神經網絡能夠直接從車牌圖像中識別出字符,但對車牌的傾斜和光照不均敏感C.車牌識別系統只需要在白天光照良好的條件下工作,夜間和惡劣天氣下無法正常運行D.車牌識別的準確率只取決于車牌圖像的清晰度,與車牌的顏色和字體無關9、計算機視覺在農業領域的應用中,例如對農作物的生長監測。假設要通過圖像分析評估農作物的健康狀況,以下哪種特征可能對判斷病蟲害的存在較為敏感?()A.農作物的顏色和紋理B.農作物的高度和形狀C.農田的土壤濕度D.農田的地理位置10、物體檢測是計算機視覺中的一項關鍵任務。假設一個智能監控系統需要檢測場景中的特定物體,如背包、自行車等。以下關于物體檢測算法的描述,哪一項是不正確的?()A.基于深度學習的物體檢測算法能夠同時檢測多個物體,并給出它們的位置和類別B.可以通過滑動窗口的方法在圖像中搜索可能的物體區域,然后進行分類判斷C.物體檢測算法需要對大量的標注圖像進行訓練,以學習不同物體的特征D.無論物體的大小、形狀和顏色如何變化,物體檢測算法都能準確檢測到11、計算機視覺中的場景理解任務旨在理解圖像或視頻中的整體場景信息。假設要理解一張城市街道的圖片中的場景。以下關于場景理解的描述,哪一項是錯誤的?()A.可以通過對物體、人物和環境的分析來理解場景的語義信息B.深度學習中的語義分割技術可以幫助區分場景中的不同區域和物體類別C.場景理解只需要考慮圖像中的視覺元素,不需要考慮上下文和先驗知識D.可以結合地理信息和時間信息,進一步豐富對場景的理解12、計算機視覺在自動駕駛領域發揮著重要作用。假設一輛自動駕駛汽車正在道路上行駛,需要識別各種交通標志、車輛和行人。以下關于自動駕駛中計算機視覺的描述,哪一項是不正確的?()A.計算機視覺可以通過攝像頭實時獲取道路信息,為車輛的決策和控制提供依據B.它能夠準確識別不同光照和天氣條件下的交通對象,不受任何干擾C.深度學習算法在自動駕駛的計算機視覺中被廣泛應用,用于目標檢測和語義分割D.計算機視覺需要與其他傳感器(如雷達、激光雷達)的數據融合,以提高感知的可靠性13、在計算機視覺的三維重建任務中,例如從多視角圖像恢復物體的三維形狀,需要解決相機位姿估計、特征匹配等問題。以下哪種方法在相機位姿估計方面可能具有更高的精度?()A.基于直接線性變換的方法B.基于BundleAdjustment的方法C.基于特征點的方法D.基于深度學習的方法14、目標檢測是計算機視覺中的重要任務之一。假設要在一張城市街道的圖像中檢測出所有的行人和車輛,以下關于目標檢測算法的描述,正確的是:()A.基于傳統的圖像處理方法的目標檢測算法在復雜場景中表現優于深度學習算法B.深度學習中的單階段目標檢測算法比兩階段算法速度快,但精度較低C.目標檢測算法只需要關注目標的位置,不需要考慮目標的類別D.目標檢測的準確率不受圖像質量、光照條件和目標大小變化的影響15、在計算機視覺的應用中,人臉識別技術受到廣泛關注。假設一個人臉識別系統正在進行身份驗證,以下關于人臉識別的描述,正確的是:()A.只依靠面部的幾何形狀信息就能實現準確的人臉識別B.光照變化和面部表情對人臉識別的準確率沒有影響C.結合深度學習模型和多模態信息,如紅外圖像,可以提高人臉識別的性能和可靠性D.人臉識別系統不需要考慮數據的隱私和安全問題16、在計算機視覺的行人檢測任務中,假設要在一個擁擠的街道場景中準確檢測出行人,場景中存在光照變化、人群遮擋和復雜背景。以下哪種特征表示方法在這種情況下可能更具魯棒性?()A.基于形狀的特征,如行人的輪廓B.基于顏色的特征,如行人衣服的顏色C.基于深度學習的特征,通過卷積神經網絡自動學習D.不提取任何特征,直接對原始圖像進行檢測17、計算機視覺中的表情識別旨在識別圖像或視頻中人物的表情。假設要在一個情感分析系統中準確識別表情,以下關于表情識別方法的描述,正確的是:()A.基于幾何特征的表情識別方法對表情的細微變化不敏感,識別準確率低B.基于紋理特征的表情識別方法能夠很好地捕捉表情的局部特征,但容易受到光照影響C.深度學習中的卷積神經網絡在表情識別中能夠學習到全局和局部的特征,但對大規模數據集依賴嚴重D.表情識別系統只適用于正面清晰的人臉表情,對于側臉和遮擋的表情無法識別18、計算機視覺中的光流計算用于估計圖像中像素的運動。假設要對一個快速運動的物體進行光流估計,同時場景中存在光照變化和噪聲干擾。在這種情況下,以下哪種光流計算方法能夠提供更準確和穩定的結果?()A.Lucas-Kanade方法B.Horn-Schunck方法C.Farneback方法D.DeepFlow方法19、在圖像分類任務中,深度學習模型取得了顯著的成果。假設要對一組包含不同動物的圖像進行分類,以下關于圖像分類模型的描述,正確的是:()A.模型的層數越多,分類準確率一定越高B.數據增強技術,如旋轉、裁剪等,對模型的性能提升沒有幫助C.結合多種特征提取方法和分類器,可以提高圖像分類的準確性和魯棒性D.圖像分類模型不需要考慮圖像的空間信息,只關注像素值的統計特征20、計算機視覺中的表情識別用于分析人臉的表情狀態。假設要在一個在線教育平臺中檢測學生的學習狀態。以下關于表情識別的描述,哪一項是不正確的?()A.可以通過提取面部肌肉的運動特征來判斷表情B.深度學習中的卷積神經網絡能夠自動學習表情的特征表示C.表情識別能夠準確區分細微的表情變化,如困惑和專注D.表情識別不受面部遮擋和光照變化的影響,始終能夠準確判斷二、簡答題(本大題共3個小題,共15分)1、(本題5分)解釋計算機視覺中的可解釋性人工智能在視覺任務中的重要性。2、(本題5分)簡述圖像的紋理分析方法。3、(本題5分)解釋計算機視覺中的運動模糊恢復方法。三、分析題(本大題共5個小題,共25分)1、(本題5分)某文具品牌的新品發布會現場布置充滿創意,展示產品多樣。請研究現場布置在展示新品特色、吸引媒體關注、提升品牌影響力方面的策略,以及如何根據發布會的主題和目標進行設計。2、(本題5分)以某健身俱樂部的會員卡設計為例,分析其獨特的設計、會員權益展示、品牌標識如何吸引人們辦理會員卡。3、(本題5分)以一個科技公司的年度報告設計為例,分析其如何運用視覺元素傳達公司業績和發展戰略。4、(本題5分)觀察某電子產品品牌的售后服務中心
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