遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學院《插畫設(shè)計B》2023-2024學年第二學期期末試卷_第1頁
遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學院《插畫設(shè)計B》2023-2024學年第二學期期末試卷_第2頁
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站名:站名:年級專業(yè):姓名:學號:凡年級專業(yè)、姓名、學號錯寫、漏寫或字跡不清者,成績按零分記?!堋狻€…………第1頁,共1頁遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學院《插畫設(shè)計B》

2023-2024學年第二學期期末試卷題號一二三四總分得分批閱人一、單選題(本大題共15個小題,每小題2分,共30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、計算機視覺在人臉識別領(lǐng)域取得了顯著進展。假設(shè)要開發(fā)一個人臉識別系統(tǒng),以下關(guān)于人臉識別技術(shù)的描述,哪一項是不正確的?()A.可以通過提取人臉的幾何特征、紋理特征或深度學習特征進行識別B.人臉識別系統(tǒng)通常需要進行活體檢測,以防止使用照片或視頻等欺詐手段C.大規(guī)模的人臉數(shù)據(jù)集和深度學習模型的結(jié)合,大大提高了人臉識別的準確率D.人臉識別技術(shù)在任何光照條件、姿態(tài)變化和表情變化下都能準確識別,不受這些因素的影響2、在計算機視覺中,特征提取是非常關(guān)鍵的一步。假設(shè)我們要對一組風景圖像進行特征提取,以便后續(xù)的圖像檢索和分類任務(wù)。以下哪種特征提取方法能夠捕捉到圖像的全局和局部特征,并且對圖像的旋轉(zhuǎn)、縮放等變換具有較好的不變性?()A.尺度不變特征變換(SIFT)B.方向梯度直方圖(HOG)C.局部二值模式(LBP)D.卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)自動學習的特征3、計算機視覺中的行人重識別是指在不同攝像頭拍攝的圖像中識別出同一個行人。假設(shè)要在一個大型商場的監(jiān)控系統(tǒng)中實現(xiàn)行人重識別,以下關(guān)于行人重識別方法的描述,正確的是:()A.基于顏色和紋理特征的方法對行人的姿態(tài)和光照變化不敏感,識別準確率高B.深度學習中的度量學習方法能夠?qū)W習到行人的判別性特征,但容易受到背景干擾C.行人重識別系統(tǒng)只需要關(guān)注行人的外觀特征,不需要考慮行人的行為特征D.行人重識別在不同場景和攝像頭視角下的性能始終保持穩(wěn)定,不受影響4、在計算機視覺的人臉識別任務(wù)中,假設(shè)要在一個大型數(shù)據(jù)庫中快速準確地識別出特定人物的面部。數(shù)據(jù)庫中的人臉圖像可能存在表情、光照和姿態(tài)的變化。為了提高人臉識別的性能,以下哪種方法是常用且有效的?()A.提取人臉的全局特征,如整體形狀和輪廓B.僅關(guān)注人臉的局部特征,如眼睛和嘴巴C.使用多模態(tài)數(shù)據(jù),結(jié)合人臉的紋理和深度信息D.隨機選擇人臉特征進行匹配5、在計算機視覺的醫(yī)學圖像分析任務(wù)中,假設(shè)要檢測醫(yī)學圖像中的腫瘤區(qū)域。以下哪種方法可能更適合處理醫(yī)學圖像的特殊性?()A.結(jié)合先驗醫(yī)學知識和圖像特征B.使用通用的圖像檢測算法,不考慮醫(yī)學背景C.只對圖像的部分區(qū)域進行分析,忽略其他部分D.隨機標記圖像中的區(qū)域為腫瘤區(qū)域6、在計算機視覺中,以下哪種方法常用于圖像的語義分割中的邊界優(yōu)化?()A.條件隨機場B.全連接條件隨機場C.深度學習D.以上都是7、在計算機視覺的圖像增強任務(wù)中,旨在改善圖像的質(zhì)量。假設(shè)一張低光照條件下拍攝的照片需要增強。以下關(guān)于圖像增強方法的描述,哪一項是錯誤的?()A.可以通過直方圖均衡化方法增強圖像的對比度B.基于濾波的方法能夠去除圖像中的噪聲,同時增強細節(jié)C.圖像增強可以無限制地提高圖像的質(zhì)量,不存在過度增強的問題D.深度學習中的生成對抗網(wǎng)絡(luò)(GAN)也可以用于圖像增強8、計算機視覺中的視頻分析需要對連續(xù)的圖像幀進行處理和理解。假設(shè)要分析一段監(jiān)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(shù)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(jié)合軌跡分析D.深度學習的行為識別模型9、在一個基于計算機視覺的無人駕駛系統(tǒng)中,需要對道路場景進行理解和預(yù)測,例如判斷前方是否有行人橫穿馬路。為了實現(xiàn)準確的場景理解和預(yù)測,以下哪種技術(shù)可能是關(guān)鍵?()A.語義分割B.實例分割C.場景圖生成D.以上都是10、在計算機視覺的目標跟蹤任務(wù)中,持續(xù)跟蹤視頻中的特定目標。假設(shè)要跟蹤一個在人群中行走的人,以下關(guān)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(yù)測目標的位置和狀態(tài)B.基于深度學習的方法能夠?qū)W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(jié)果產(chǎn)生影響D.結(jié)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(yōu)勢,提高跟蹤性能11、計算機視覺中的特征提取是非常關(guān)鍵的步驟。假設(shè)要從一組圖像中提取具有代表性的特征,以下關(guān)于特征提取方法的描述,正確的是:()A.手工設(shè)計的特征,如SIFT和HOG,在任何情況下都比深度學習自動學習的特征更有效B.深度學習中的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)能夠自動學習到圖像的多層次特征,具有很強的表達能力C.特征提取的結(jié)果對后續(xù)的圖像分類和目標檢測任務(wù)沒有影響D.特征提取只需要考慮圖像的局部信息,全局信息不重要12、在計算機視覺的圖像配準任務(wù)中,需要將不同時間或視角拍攝的圖像進行對齊。假設(shè)要將兩張拍攝角度不同的衛(wèi)星圖像進行精確配準,圖像中存在地形變化和云層遮擋。以下哪種圖像配準方法在這種困難情況下能夠取得較好的效果?()A.基于特征的配準B.基于灰度的配準C.基于變換模型的配準D.基于深度學習的配準13、計算機視覺中的行人重識別是在不同攝像頭拍攝的圖像或視頻中識別出特定的行人。以下關(guān)于行人重識別的敘述,不正確的是()A.行人重識別需要提取具有判別性的行人特征,克服視角、光照和姿態(tài)的變化B.深度學習方法在行人重識別任務(wù)中取得了顯著的性能提升C.行人重識別在智能安防、視頻監(jiān)控和人員追蹤等領(lǐng)域有重要的應(yīng)用D.行人重識別技術(shù)已經(jīng)能夠在大規(guī)模數(shù)據(jù)集上達到100%的準確率14、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(jié)和結(jié)構(gòu)。假設(shè)我們有一張受到嚴重噪聲污染的醫(yī)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15、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(shè)要在一個情感分析系統(tǒng)中準確識別表情,以下關(guān)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(jīng)網(wǎng)絡(luò)在表情識別中能夠?qū)W習到全局和局部的特征,但對大規(guī)模數(shù)據(jù)集依賴嚴重D.表情識別系統(tǒng)只適用于正面清晰的人臉表情,對于側(cè)臉和遮擋的表情無法識別二、簡答題(本大題共3個小題,共15分)1、(本題5分)說明計算機視覺在城市規(guī)劃中的作用。2、(本題5分)計算機視覺中如何進行食品包裝檢測?3、(本題5分)計算機視覺中如何實現(xiàn)車道線檢測?三、應(yīng)用題(本大題共5個小題,共25分)1、(本題5分)利用目標檢測算法,在地質(zhì)勘查圖像中檢測礦坑。2、(本題5分)基于深度學習的圖像語義分割技術(shù),對復雜場景圖像進行精細分割。3、(本題5分)使用圖像識別技術(shù),設(shè)計一個能夠識別不同種類水果的程序。4、(本題5分)運用圖像識別算法,對不同類型的手表圖像進行分類和識別。5、(本題5分)利用深度學習算法,對不同種類的蜜餞圖像進行分類。四、分析題(本大題共3個小題,共30分)1、(本題10分)分析某電商平臺的界面設(shè)計,探討其用戶體驗、色彩搭配、圖標設(shè)計等方面如何提高購物效

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