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學校________________班級____________姓名____________考場____________準考證號學校________________班級____________姓名____________考場____________準考證號…………密…………封…………線…………內(nèi)…………不…………要…………答…………題…………第2頁,共2頁華中農(nóng)業(yè)大學
《計算機視覺》2022-2023學年第一學期期末試卷題號一二三四總分得分一、單選題(本大題共15個小題,每小題1分,共15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、在圖像去噪中,BM3D(Block-Matchingand3DFiltering)算法的優(yōu)勢在于()A.去噪效果好B.保持圖像細節(jié)C.計算效率高D.以上都是2、計算機視覺在智能零售中的應(yīng)用可以改善購物體驗和提高運營效率。假設(shè)一個超市需要通過計算機視覺實現(xiàn)自動結(jié)賬和庫存管理。以下關(guān)于計算機視覺在智能零售中的描述,哪一項是不準確的?()A.可以通過商品識別技術(shù)自動識別顧客購買的商品,實現(xiàn)快速結(jié)賬B.能夠?qū)崟r監(jiān)測貨架上商品的庫存水平,及時提醒補貨C.計算機視覺系統(tǒng)能夠準確識別所有商品的包裝和標簽,不受商品擺放方式和遮擋的影響D.可以分析顧客在店內(nèi)的行為和偏好,為營銷策略提供數(shù)據(jù)支持3、計算機視覺在工業(yè)檢測中的應(yīng)用可以提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。假設(shè)要檢測生產(chǎn)線上的零件是否存在缺陷,以下關(guān)于工業(yè)檢測中的計算機視覺應(yīng)用的描述,哪一項是不正確的?()A.可以使用機器視覺系統(tǒng)對零件進行實時檢測,快速發(fā)現(xiàn)缺陷B.深度學習模型能夠自動學習正常零件和缺陷零件的特征差異,實現(xiàn)準確的缺陷檢測C.工業(yè)檢測中的計算機視覺系統(tǒng)需要具備高度的準確性和穩(wěn)定性,能夠適應(yīng)不同的生產(chǎn)環(huán)境D.計算機視覺在工業(yè)檢測中只能檢測外觀缺陷,對于零件的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和性能無法進行評估4、在計算機視覺中,目標檢測是一項關(guān)鍵任務(wù)。假設(shè)要開發(fā)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(tǒng),需要考慮車輛的不同尺寸、形狀和姿態(tài),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.YOLO5、在計算機視覺的車牌識別任務(wù)中,假設(shè)要從不同角度和光照條件下拍攝的車輛圖像中準確識別出車牌號碼。以下哪種技術(shù)可能有助于提高識別準確率?()A.字符分割和單獨識別B.利用深度學習模型進行端到端的識別C.只關(guān)注車牌的顏色特征D.隨機猜測車牌號碼6、在計算機視覺的三維重建任務(wù)中,假設(shè)要從一系列二維圖像重建出物體的三維模型。以下關(guān)于相機參數(shù)校準的重要性,哪一項是不正確的?()A.準確的相機參數(shù)有助于提高三維重建的精度B.相機參數(shù)校準可以減少重建過程中的誤差累積C.即使相機參數(shù)不準確,也能通過后續(xù)處理得到精確的三維模型D.不同相機的參數(shù)差異會影響三維重建的結(jié)果7、在計算機視覺的圖像去噪任務(wù)中,去除圖像中的噪聲。假設(shè)要處理一張被噪聲嚴重污染的天文圖像,以下關(guān)于圖像去噪方法的描述,哪一項是不正確的?()A.均值濾波和中值濾波等傳統(tǒng)方法可以在一定程度上去除噪聲,但可能會模糊圖像細節(jié)B.基于小波變換的方法能夠在去除噪聲的同時較好地保留圖像的邊緣和細節(jié)C.深度學習方法通過學習噪聲和干凈圖像之間的映射關(guān)系,實現(xiàn)有效的去噪D.圖像去噪可以完全恢復被噪聲破壞的原始圖像信息,沒有任何損失8、在計算機視覺的圖像修復任務(wù)中,恢復圖像中缺失或損壞的部分。假設(shè)要修復一張老照片中缺失的部分,以下關(guān)于圖像修復方法的描述,正確的是:()A.基于紋理合成的圖像修復方法能夠完美恢復復雜的結(jié)構(gòu)和細節(jié)B.深度學習中的自編碼器在圖像修復中無法學習到有效的特征表示C.圖像修復的結(jié)果不受缺失區(qū)域的大小和形狀的影響D.結(jié)合先驗知識和上下文信息的深度學習方法可以產(chǎn)生更合理和自然的修復效果9、在計算機視覺的圖像去噪任務(wù)中,去除圖像中的噪聲。假設(shè)要對一張受到嚴重噪聲污染的圖像進行去噪處理,以下關(guān)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(jié)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(yīng)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10、計算機視覺中的目標跟蹤是指在視頻序列中持續(xù)跟蹤特定的目標。以下關(guān)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(xiàn)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(zhàn)C.目標跟蹤在智能監(jiān)控、人機交互和自動駕駛等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)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(huán)境的影響11、計算機視覺中的動作識別是對視頻中人物或物體的動作進行分類和識別。以下關(guān)于動作識別的描述,不準確的是()A.動作識別需要分析視頻中的時空特征來理解動作的模式和類別B.雙流卷積網(wǎng)絡(luò)在動作識別任務(wù)中被廣泛應(yīng)用,分別處理空間和時間信息C.動作識別在體育分析、視頻監(jiān)控和智能安防等領(lǐng)域具有重要的應(yīng)用價值D.動作識別技術(shù)已經(jīng)非常成熟,能夠準確識別各種復雜和細微的動作12、在計算機視覺領(lǐng)域中,當需要對監(jiān)控視頻中的行人進行實時檢測和跟蹤,以實現(xiàn)智能安防系統(tǒng)的功能時,以下哪種方法在處理復雜場景和多目標跟蹤方面可能表現(xiàn)更為出色?()A.基于傳統(tǒng)圖像處理的方法B.基于深度學習的目標檢測算法C.基于特征匹配的跟蹤算法D.基于光流法的跟蹤算法13、在計算機視覺的應(yīng)用于自動駕駛領(lǐng)域,需要實時檢測道路上的交通標志和標線。假設(shè)車輛在高速行駛中,以下哪種技術(shù)能夠快速準確地檢測到各種交通標志,并且對光照變化和遮擋具有較強的魯棒性?()A.基于顏色和形狀特征的檢測方法B.基于深度學習的檢測方法,結(jié)合多尺度特征C.基于邊緣檢測和形態(tài)學操作的方法D.基于模板匹配和特征點匹配的方法14、對于視頻中的異常檢測任務(wù),假設(shè)要在一段監(jiān)控視頻中檢測出異常事件,如闖入、打斗等。以下哪種方法可能更有助于準確檢測異常?()A.建立正常行為模型,對比檢測異常B.只關(guān)注視頻中的顯著運動區(qū)域C.隨機判斷視頻中的幀是否異常D.不進行異常檢測,直接忽略異常事件15、計算機視覺中的圖像超分辨率技術(shù)用于提高圖像的分辨率。假設(shè)要將一張低分辨率的圖像恢復成高分辨率圖像,以下關(guān)于圖像超分辨率方法的描述,正確的是:()A.基于插值的圖像超分辨率方法能夠生成清晰逼真的高分辨率圖像B.深度學習中的生成對抗網(wǎng)絡(luò)(GAN)在圖像超分辨率任務(wù)中無法發(fā)揮作用C.圖像超分辨率的效果不受原始低分辨率圖像的質(zhì)量和內(nèi)容的限制D.結(jié)合先驗知識和深度學習的方法可以改善圖像超分辨率的效果二、簡答題(本大題共4個小題,共20分)1、(本題5分)解釋計算機視覺中的光流計算方法和應(yīng)用。2、(本題5分)計算機視覺中如何進行模型壓縮和加速?3、(本題5分)解釋計算機視覺中的光流估計的概念及用途。4、(本題5分)簡述圖像去噪的常見方法。三、應(yīng)用題(本大題共5個小題,共25分)1、(本題5分)開發(fā)一個能夠識別不同種類食肉動物的計算機視覺系統(tǒng)。2、(本題5分)開發(fā)一個能夠識別不同種類兩棲動物的計算機視覺系統(tǒng)。3、(本題5分)通過圖像分割技術(shù),將細胞圖像中的不同細胞類型進行分離和計數(shù)。4、(本題5分)開發(fā)一個能夠識別不同種類鼬科動物的程序。5、(本題5分)設(shè)計一個程序,通過計算機視覺識別不同品牌的投影儀。四、分析題(本大題共4個小題,共40分)1、(本題10分)觀察某兒童讀物的繪本設(shè)計,闡述其如何通過畫面和文字講述故事并吸引兒童讀者。2、(本題10分)一款化妝品品牌的廣告宣傳片以精美的特效和優(yōu)美的音樂為背景,展示產(chǎn)品的使用效果和品
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