安徽大學(xué)《計(jì)算機(jī)視覺(jué)實(shí)驗(yàn)》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷_第1頁(yè)
安徽大學(xué)《計(jì)算機(jī)視覺(jué)實(shí)驗(yàn)》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷_第2頁(yè)
安徽大學(xué)《計(jì)算機(jī)視覺(jué)實(shí)驗(yàn)》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷_第3頁(yè)
安徽大學(xué)《計(jì)算機(jī)視覺(jué)實(shí)驗(yàn)》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷_第4頁(yè)
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《計(jì)算機(jī)視覺(jué)實(shí)驗(yàn)》2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷院(系)_______班級(jí)_______學(xué)號(hào)_______姓名_______題號(hào)一二三四總分得分批閱人一、單選題(本大題共15個(gè)小題,每小題1分,共15分.在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的.)1、在計(jì)算機(jī)視覺(jué)的車(chē)牌識(shí)別任務(wù)中,假設(shè)要從不同角度和光照條件下拍攝的車(chē)輛圖像中準(zhǔn)確識(shí)別出車(chē)牌號(hào)碼。以下哪種技術(shù)可能有助于提高識(shí)別準(zhǔn)確率?()A.字符分割和單獨(dú)識(shí)別B.利用深度學(xué)習(xí)模型進(jìn)行端到端的識(shí)別C.只關(guān)注車(chē)牌的顏色特征D.隨機(jī)猜測(cè)車(chē)牌號(hào)碼2、在計(jì)算機(jī)視覺(jué)中,目標(biāo)檢測(cè)是一項(xiàng)重要的任務(wù)。假設(shè)要開(kāi)發(fā)一個(gè)能夠在城市交通場(chǎng)景中檢測(cè)車(chē)輛和行人的系統(tǒng)。以下關(guān)于目標(biāo)檢測(cè)算法的選擇,哪一項(xiàng)是需要重點(diǎn)考慮的因素?()A.算法的檢測(cè)速度,以滿(mǎn)足實(shí)時(shí)性要求B.算法在小目標(biāo)檢測(cè)上的性能,因?yàn)檐?chē)輛和行人在圖像中可能較小C.算法的模型復(fù)雜度,越復(fù)雜的模型效果越好D.算法是否開(kāi)源,開(kāi)源的算法更易于使用3、圖像分類(lèi)是計(jì)算機(jī)視覺(jué)中的常見(jiàn)任務(wù)之一。對(duì)于圖像分類(lèi)模型的訓(xùn)練,以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()A.需要大量有標(biāo)注的圖像數(shù)據(jù)來(lái)學(xué)習(xí)不同類(lèi)別的特征B.卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)在圖像分類(lèi)任務(wù)中表現(xiàn)出色C.模型的訓(xùn)練過(guò)程是不斷調(diào)整參數(shù)以最小化預(yù)測(cè)誤差的過(guò)程D.圖像分類(lèi)模型一旦訓(xùn)練完成,就無(wú)法再對(duì)新的類(lèi)別進(jìn)行學(xué)習(xí)和分類(lèi)4、在計(jì)算機(jī)視覺(jué)的圖像檢索任務(wù)中,根據(jù)用戶(hù)的需求從圖像數(shù)據(jù)庫(kù)中查找相關(guān)圖像。假設(shè)要從一個(gè)大型的圖像庫(kù)中檢索包含特定物體的圖像,以下關(guān)于圖像檢索方法的描述,哪一項(xiàng)是不正確的?()A.可以基于圖像的內(nèi)容特征,如顏色、形狀和紋理等,進(jìn)行相似性度量和檢索B.深度學(xué)習(xí)模型能夠提取更具語(yǔ)義和判別力的特征,提高圖像檢索的準(zhǔn)確性C.圖像檢索的結(jié)果只取決于圖像的特征表示,與檢索算法的效率無(wú)關(guān)D.可以結(jié)合用戶(hù)的反饋和交互,不斷優(yōu)化圖像檢索的結(jié)果5、在一個(gè)基于計(jì)算機(jī)視覺(jué)的智能零售系統(tǒng)中,需要對(duì)顧客的購(gòu)物行為進(jìn)行分析,如拿起商品、放回商品等動(dòng)作的識(shí)別。以下哪種技術(shù)在動(dòng)作識(shí)別方面可能發(fā)揮重要作用?()A.光流分析B.目標(biāo)跟蹤C(jī).動(dòng)作捕捉D.以上都是6、計(jì)算機(jī)視覺(jué)在無(wú)人駕駛飛行器(UAV)中的應(yīng)用可以輔助飛行和導(dǎo)航。假設(shè)一架UAV需要依靠視覺(jué)信息避開(kāi)障礙物,以下關(guān)于UAV計(jì)算機(jī)視覺(jué)應(yīng)用的描述,正確的是:()A.僅依靠單目視覺(jué)就能準(zhǔn)確估計(jì)障礙物的距離和速度B.視覺(jué)信息在UAV飛行中的作用有限,主要依靠其他傳感器如GPSC.多目視覺(jué)和深度學(xué)習(xí)算法的結(jié)合可以為UAV提供更準(zhǔn)確的環(huán)境感知和障礙物避讓能力D.UAV的飛行速度和姿態(tài)對(duì)視覺(jué)系統(tǒng)的性能沒(méi)有影響7、對(duì)于圖像的紋理分析任務(wù),假設(shè)要描述和區(qū)分不同類(lèi)型的紋理,例如木紋和石紋。以下哪種方法可能更有助于準(zhǔn)確分析紋理特征?()A.基于統(tǒng)計(jì)的方法,計(jì)算紋理的灰度共生矩陣B.基于模型的方法,如馬爾可夫隨機(jī)場(chǎng)C.僅通過(guò)肉眼觀察和主觀描述紋理D.不進(jìn)行任何紋理分析,直接忽略紋理信息8、在計(jì)算機(jī)視覺(jué)的目標(biāo)跟蹤任務(wù)中,需要持續(xù)跟蹤一個(gè)或多個(gè)運(yùn)動(dòng)目標(biāo)。假設(shè)要跟蹤一個(gè)在操場(chǎng)上跑步的人。以下關(guān)于目標(biāo)跟蹤算法的描述,哪一項(xiàng)是不正確的?()A.可以基于特征匹配的方法,在連續(xù)的幀中找到目標(biāo)的相似特征來(lái)實(shí)現(xiàn)跟蹤B.深度學(xué)習(xí)中的相關(guān)濾波算法能夠快速準(zhǔn)確地跟蹤目標(biāo),適應(yīng)目標(biāo)的外觀變化C.目標(biāo)跟蹤算法能夠在目標(biāo)被遮擋或短暫消失后,仍然準(zhǔn)確地恢復(fù)跟蹤D.無(wú)論目標(biāo)的運(yùn)動(dòng)速度和軌跡如何復(fù)雜,目標(biāo)跟蹤算法都能完美地跟蹤9、計(jì)算機(jī)視覺(jué)中的目標(biāo)重識(shí)別任務(wù)旨在在不同的攝像頭視角中識(shí)別出同一目標(biāo)。假設(shè)要在一個(gè)大型商場(chǎng)的多個(gè)攝像頭中尋找一個(gè)特定的人物。以下關(guān)于目標(biāo)重識(shí)別的描述,哪一項(xiàng)是不準(zhǔn)確的?()A.可以通過(guò)提取目標(biāo)的特征,如顏色、形狀和紋理,來(lái)進(jìn)行重識(shí)別B.深度學(xué)習(xí)中的特征學(xué)習(xí)方法能夠提高目標(biāo)重識(shí)別的準(zhǔn)確率C.目標(biāo)重識(shí)別不受攝像頭視角、光照和人物姿態(tài)變化的影響D.可以通過(guò)建立目標(biāo)的特征庫(kù),快速在多個(gè)攝像頭中進(jìn)行匹配和搜索10、視頻理解是計(jì)算機(jī)視覺(jué)中的一個(gè)具有挑戰(zhàn)性的任務(wù)。以下關(guān)于視頻理解的敘述,不準(zhǔn)確的是()A.視頻理解不僅需要分析每一幀圖像的內(nèi)容,還需要考慮幀之間的時(shí)間關(guān)系B.循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(RNN)和長(zhǎng)短期記憶網(wǎng)絡(luò)(LSTM)在處理視頻序列數(shù)據(jù)時(shí)具有優(yōu)勢(shì)C.視頻理解在視頻監(jiān)控、行為分析和內(nèi)容推薦等方面具有廣泛的應(yīng)用前景D.目前的視頻理解技術(shù)已經(jīng)能夠完全理解復(fù)雜場(chǎng)景下的視頻內(nèi)容,不存在任何挑戰(zhàn)11、人臉識(shí)別是計(jì)算機(jī)視覺(jué)的一個(gè)重要應(yīng)用。假設(shè)一個(gè)公司使用人臉識(shí)別系統(tǒng)進(jìn)行員工考勤。以下關(guān)于人臉識(shí)別技術(shù)的描述,哪一項(xiàng)是錯(cuò)誤的?()A.它可以通過(guò)提取面部特征,如眼睛、鼻子和嘴巴的形狀和位置,來(lái)進(jìn)行身份識(shí)別B.能夠適應(yīng)不同的表情、姿態(tài)和光照變化,保持較高的識(shí)別準(zhǔn)確率C.人臉識(shí)別系統(tǒng)的安全性極高,不存在被欺騙或誤識(shí)別的可能性D.深度學(xué)習(xí)模型在人臉識(shí)別中表現(xiàn)出色,大大提高了識(shí)別性能12、計(jì)算機(jī)視覺(jué)中的醫(yī)學(xué)圖像分析具有重要的臨床應(yīng)用價(jià)值。假設(shè)要從一組X光片中檢測(cè)出病變區(qū)域,同時(shí)要區(qū)分不同類(lèi)型的病變。以下哪種技術(shù)和方法在醫(yī)學(xué)圖像分析中最為常用和有效?()A.形態(tài)學(xué)操作B.圖像分割與分類(lèi)C.特征提取與選擇D.以上方法綜合運(yùn)用13、在計(jì)算機(jī)視覺(jué)的圖像檢索任務(wù)中,需要根據(jù)用戶(hù)提供的示例圖像從大規(guī)模圖像數(shù)據(jù)庫(kù)中找到相似的圖像。假設(shè)要構(gòu)建一個(gè)高效的圖像搜索引擎,能夠快速準(zhǔn)確地返回相關(guān)圖像。以下哪種圖像檢索方法在處理大規(guī)模數(shù)據(jù)時(shí)性能更優(yōu)?()A.基于內(nèi)容的圖像檢索B.基于文本標(biāo)注的圖像檢索C.基于哈希編碼的圖像檢索D.基于深度學(xué)習(xí)特征的圖像檢索14、計(jì)算機(jī)視覺(jué)中的深度估計(jì)是計(jì)算場(chǎng)景中物體與相機(jī)的距離。假設(shè)我們要為一個(gè)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)應(yīng)用估計(jì)場(chǎng)景的深度信息,以下哪種深度估計(jì)方法能夠在實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性之間取得較好的平衡?()A.基于立體視覺(jué)的方法B.基于結(jié)構(gòu)光的方法C.基于深度學(xué)習(xí)的單目深度估計(jì)方法D.基于飛行時(shí)間(ToF)原理的方法15、在計(jì)算機(jī)視覺(jué)的目標(biāo)識(shí)別任務(wù)中,假設(shè)要識(shí)別不同種類(lèi)的水果。以下關(guān)于應(yīng)對(duì)類(lèi)內(nèi)差異和類(lèi)間相似性的策略,哪一項(xiàng)是不正確的?()A.增加訓(xùn)練數(shù)據(jù)的多樣性,包括不同角度、大小和成熟度的水果B.提取更具區(qū)分性的特征,減少類(lèi)內(nèi)差異和類(lèi)間相似性的影響C.降低模型的復(fù)雜度,避免過(guò)度擬合類(lèi)內(nèi)差異和類(lèi)間相似性D.忽略類(lèi)內(nèi)差異和類(lèi)間相似性,依靠模型的自動(dòng)適應(yīng)能力二、簡(jiǎn)答題(本大題共4個(gè)小題,共20分)1、(本題5分)說(shuō)明計(jì)算機(jī)視覺(jué)在軍事中的應(yīng)用。2、(本題5分)解釋計(jì)算機(jī)視覺(jué)中的聯(lián)邦學(xué)習(xí)在分布式數(shù)據(jù)處理中的應(yīng)用。3、(本題5分)說(shuō)明計(jì)算機(jī)視覺(jué)在娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)中的粉絲互動(dòng)和內(nèi)容創(chuàng)作。4、(本題5分)簡(jiǎn)述計(jì)算機(jī)視覺(jué)在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中的消費(fèi)者行為分析。三、應(yīng)用題(本大題共5個(gè)小題,共25分)1、(本題5分)運(yùn)用計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù),對(duì)鐵路軌道的安全性進(jìn)行檢測(cè)和預(yù)警。2、(本題5分)開(kāi)發(fā)一個(gè)能夠識(shí)別不同種類(lèi)龜類(lèi)的計(jì)算機(jī)視覺(jué)系統(tǒng)。3、(本題5分)運(yùn)用圖像分類(lèi)技術(shù),對(duì)不同種類(lèi)的內(nèi)畫(huà)進(jìn)行分類(lèi)。4、(本題5分)使用目標(biāo)檢測(cè)技術(shù),從海洋監(jiān)測(cè)圖像中檢測(cè)出海洋垃圾的分布區(qū)域。5、(本題5分)基于計(jì)算機(jī)視覺(jué)的智能交通流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng),實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)車(chē)流量和道路擁堵情況。四、分析題(本大題共4個(gè)小題,共40分)1、(本題10分)以阿迪達(dá)斯的運(yùn)動(dòng)裝備廣告為例,分析其如何通過(guò)視覺(jué)傳達(dá)展現(xiàn)品牌的創(chuàng)新和運(yùn)動(dòng)精神。討論廣告中的色彩、圖形和文案的作用。2、(本題10分)研究一款成功的

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