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站名:站名:年級(jí)專(zhuān)業(yè):姓名:學(xué)號(hào):凡年級(jí)專(zhuān)業(yè)、姓名、學(xué)號(hào)錯(cuò)寫(xiě)、漏寫(xiě)或字跡不清者,成績(jī)按零分記?!堋狻€…………第1頁(yè),共1頁(yè)四川傳媒學(xué)院《P與標(biāo)志設(shè)計(jì)》
2023-2024學(xué)年第一學(xué)期期末試卷題號(hào)一二三四總分得分一、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,需要從車(chē)輛圖像中準(zhǔn)確提取車(chē)牌號(hào)碼。假設(shè)車(chē)牌存在傾斜、變形和光照不均等問(wèn)題。以下哪種車(chē)牌識(shí)別方法在應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)時(shí)表現(xiàn)更為出色?()A.基于字符分割的車(chē)牌識(shí)別B.基于模板匹配的車(chē)牌識(shí)別C.基于深度學(xué)習(xí)的車(chē)牌識(shí)別D.基于特征提取的車(chē)牌識(shí)別2、計(jì)算機(jī)視覺(jué)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。假設(shè)一輛自動(dòng)駕駛汽車(chē)正在道路上行駛,需要識(shí)別各種交通標(biāo)志、車(chē)輛和行人。以下關(guān)于自動(dòng)駕駛中計(jì)算機(jī)視覺(jué)的描述,哪一項(xiàng)是不正確的?()A.計(jì)算機(jī)視覺(jué)可以通過(guò)攝像頭實(shí)時(shí)獲取道路信息,為車(chē)輛的決策和控制提供依據(jù)B.它能夠準(zhǔn)確識(shí)別不同光照和天氣條件下的交通對(duì)象,不受任何干擾C.深度學(xué)習(xí)算法在自動(dòng)駕駛的計(jì)算機(jī)視覺(jué)中被廣泛應(yīng)用,用于目標(biāo)檢測(cè)和語(yǔ)義分割D.計(jì)算機(jī)視覺(jué)需要與其他傳感器(如雷達(dá)、激光雷達(dá))的數(shù)據(jù)融合,以提高感知的可靠性3、在計(jì)算機(jī)視覺(jué)的姿態(tài)估計(jì)任務(wù)中,需要確定物體在三維空間中的方向和位置。假設(shè)要估計(jì)一個(gè)機(jī)器人手臂的姿態(tài),以實(shí)現(xiàn)精確的控制和操作。以下哪種姿態(tài)估計(jì)方法在處理這種機(jī)械結(jié)構(gòu)時(shí)準(zhǔn)確性更高?()A.基于模型的姿態(tài)估計(jì)B.基于深度學(xué)習(xí)的姿態(tài)估計(jì)C.基于視覺(jué)慣性里程計(jì)的姿態(tài)估計(jì)D.基于幾何約束的姿態(tài)估計(jì)4、計(jì)算機(jī)視覺(jué)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(fù)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(xué)習(xí)中的生成對(duì)抗網(wǎng)絡(luò)(GAN)在圖像超分辨率任務(wù)中無(wú)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(yàn)知識(shí)和深度學(xué)習(xí)的方法可以改善圖像超分辨率的效果5、計(jì)算機(jī)視覺(jué)中的圖像增強(qiáng)技術(shù)可以改善圖像質(zhì)量。假設(shè)要對(duì)一張低光照條件下拍攝的圖像進(jìn)行增強(qiáng),以下關(guān)于圖像增強(qiáng)方法的描述,正確的是:()A.簡(jiǎn)單地增加圖像的亮度就能有效改善低光照?qǐng)D像的質(zhì)量B.直方圖均衡化方法總是能夠在不引入噪聲的情況下增強(qiáng)圖像對(duì)比度C.基于深度學(xué)習(xí)的圖像增強(qiáng)方法能夠自適應(yīng)地學(xué)習(xí)到適合的增強(qiáng)策略D.圖像增強(qiáng)不會(huì)改變圖像的原始信息和內(nèi)容6、在計(jì)算機(jī)視覺(jué)的人物姿態(tài)估計(jì)任務(wù)中,需要確定圖像中人物的關(guān)節(jié)位置和姿態(tài)。假設(shè)要開(kāi)發(fā)一個(gè)用于健身應(yīng)用的姿態(tài)估計(jì)系統(tǒng),以下關(guān)于模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)的獲取,哪一項(xiàng)是比較困難的?()A.從公開(kāi)的數(shù)據(jù)集獲取大量的人物姿態(tài)圖像B.自己拍攝不同人群在各種健身動(dòng)作下的圖像C.利用合成數(shù)據(jù)生成多樣化的人物姿態(tài)樣本D.從社交媒體上收集用戶分享的健身照片7、在圖像分類(lèi)任務(wù)中,深度學(xué)習(xí)模型取得了顯著的成果。假設(shè)要對(duì)一組包含不同動(dòng)物的圖像進(jìn)行分類(lèi),以下關(guān)于圖像分類(lèi)模型的描述,正確的是:()A.模型的層數(shù)越多,分類(lèi)準(zhǔn)確率一定越高B.數(shù)據(jù)增強(qiáng)技術(shù),如旋轉(zhuǎn)、裁剪等,對(duì)模型的性能提升沒(méi)有幫助C.結(jié)合多種特征提取方法和分類(lèi)器,可以提高圖像分類(lèi)的準(zhǔn)確性和魯棒性D.圖像分類(lèi)模型不需要考慮圖像的空間信息,只關(guān)注像素值的統(tǒng)計(jì)特征8、在計(jì)算機(jī)視覺(jué)的應(yīng)用于工業(yè)檢測(cè)中,需要檢測(cè)產(chǎn)品表面的缺陷和瑕疵。假設(shè)我們要檢測(cè)手機(jī)屏幕上的劃痕和亮點(diǎn),以下哪種方法能夠?qū)崿F(xiàn)快速、準(zhǔn)確的缺陷檢測(cè),并且適應(yīng)不同的產(chǎn)品批次和生產(chǎn)環(huán)境?()A.基于機(jī)器視覺(jué)的傳統(tǒng)檢測(cè)方法,結(jié)合閾值和形態(tài)學(xué)操作B.基于深度學(xué)習(xí)的目標(biāo)檢測(cè)算法,針對(duì)缺陷進(jìn)行訓(xùn)練C.基于紋理分析和模式識(shí)別的方法D.基于光學(xué)原理和物理模型的檢測(cè)方法9、在計(jì)算機(jī)視覺(jué)的研究中,數(shù)據(jù)集的質(zhì)量和規(guī)模對(duì)模型的訓(xùn)練和性能評(píng)估至關(guān)重要。以下關(guān)于數(shù)據(jù)集的描述,不準(zhǔn)確的是()A.大規(guī)模、多樣化和標(biāo)注準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)集有助于訓(xùn)練出泛化能力強(qiáng)的模型B.一些公開(kāi)的數(shù)據(jù)集如ImageNet、COCO等為計(jì)算機(jī)視覺(jué)研究提供了重要的基準(zhǔn)C.數(shù)據(jù)集的構(gòu)建需要耗費(fèi)大量的時(shí)間和人力,但可以通過(guò)數(shù)據(jù)增強(qiáng)技術(shù)來(lái)減少對(duì)原始數(shù)據(jù)的需求D.數(shù)據(jù)集一旦構(gòu)建完成,就不需要再進(jìn)行更新和擴(kuò)展,能夠一直滿足研究的需求10、計(jì)算機(jī)視覺(jué)中的動(dòng)作識(shí)別用于分析視頻中的人體動(dòng)作。假設(shè)要識(shí)別一段舞蹈視頻中的動(dòng)作類(lèi)別。以下關(guān)于動(dòng)作識(shí)別方法的描述,哪一項(xiàng)是不準(zhǔn)確的?()A.可以基于時(shí)空特征提取的方法,捕捉動(dòng)作在時(shí)間和空間上的變化B.深度學(xué)習(xí)中的循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(RNN)和長(zhǎng)短時(shí)記憶網(wǎng)絡(luò)(LSTM)適用于動(dòng)作序列的分析C.動(dòng)作識(shí)別只需要關(guān)注人體的關(guān)節(jié)位置,不需要考慮人體的整體形態(tài)D.多模態(tài)數(shù)據(jù)融合,如結(jié)合音頻和視頻信息,可以提高動(dòng)作識(shí)別的準(zhǔn)確率11、在計(jì)算機(jī)視覺(jué)的場(chǎng)景理解任務(wù)中,需要理解整個(gè)圖像的語(yǔ)義信息。假設(shè)要分析一張城市街道的圖像中包含的物體和它們之間的關(guān)系,以下關(guān)于場(chǎng)景理解方法的描述,正確的是:()A.單獨(dú)對(duì)圖像中的每個(gè)物體進(jìn)行識(shí)別和分類(lèi)就能實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景理解B.忽略圖像中的上下文信息和空間布局對(duì)場(chǎng)景理解沒(méi)有影響C.利用深度學(xué)習(xí)中的語(yǔ)義分割和圖模型可以更好地理解場(chǎng)景的結(jié)構(gòu)和語(yǔ)義關(guān)系D.場(chǎng)景理解只適用于簡(jiǎn)單的室內(nèi)場(chǎng)景,對(duì)于復(fù)雜的戶外場(chǎng)景無(wú)法處理12、在計(jì)算機(jī)視覺(jué)的立體視覺(jué)任務(wù)中,通過(guò)兩個(gè)或多個(gè)相機(jī)獲取的圖像來(lái)計(jì)算深度信息。以下哪種立體匹配算法在精度和效率方面可能表現(xiàn)較好?()A.基于區(qū)域的匹配算法B.基于特征的匹配算法C.基于深度學(xué)習(xí)的匹配算法D.以上都是13、計(jì)算機(jī)視覺(jué)中的語(yǔ)義分割任務(wù)旨在為圖像中的每個(gè)像素分配一個(gè)類(lèi)別標(biāo)簽。假設(shè)要對(duì)醫(yī)學(xué)圖像中的病變區(qū)域進(jìn)行精確分割,以下哪種技術(shù)可能對(duì)提高分割精度有較大幫助?()A.使用更深的卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)B.引入多尺度特征融合C.增加訓(xùn)練數(shù)據(jù)中的噪聲D.減少網(wǎng)絡(luò)中的參數(shù)數(shù)量14、在計(jì)算機(jī)視覺(jué)的圖像去噪任務(wù)中,假設(shè)要去除一張受到嚴(yán)重噪聲污染的圖像中的噪聲。以下關(guān)于圖像去噪方法的描述,正確的是:()A.中值濾波能夠有效地去除椒鹽噪聲,但會(huì)使圖像變得模糊B.均值濾波在去除噪聲的同時(shí)能夠很好地保留圖像的細(xì)節(jié)信息C.小波變換去噪方法計(jì)算復(fù)雜度高,不適合處理大規(guī)模圖像D.所有的圖像去噪方法都能夠完全恢復(fù)出原始的無(wú)噪圖像15、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)在林業(yè)中的應(yīng)用。2、(本題5分)計(jì)算機(jī)視覺(jué)中如何檢測(cè)圖像中的直線和圓?3、(本題5分)簡(jiǎn)述計(jì)算機(jī)視覺(jué)在電力系統(tǒng)中的線路巡檢和故障檢測(cè)。4、(本題5分)解釋計(jì)算機(jī)視覺(jué)中的遷移學(xué)習(xí)在圖像識(shí)別中的應(yīng)用。三、應(yīng)用題(本大題共5個(gè)小題,共25分)1、(本題5分)運(yùn)用圖像識(shí)別算法,對(duì)不同樂(lè)器的圖像進(jìn)行分類(lèi)和識(shí)別。2、(本題5分)使用深度學(xué)習(xí)模型,對(duì)歷史文物圖像進(jìn)行年代和風(fēng)格的鑒定。3、(本題5分)設(shè)計(jì)一個(gè)基于計(jì)算機(jī)視覺(jué)的視網(wǎng)膜識(shí)別系統(tǒng)。4、(本題5分)通過(guò)計(jì)算機(jī)視覺(jué),對(duì)不同類(lèi)型的根雕作品進(jìn)行分類(lèi)。5、(本題5分)基于計(jì)算機(jī)視覺(jué)的智能工廠質(zhì)量檢測(cè)系統(tǒng),自動(dòng)檢測(cè)產(chǎn)品外觀缺陷。四、分析題(本大題共4個(gè)小題,共40分)1、(本題10分)探討某藝術(shù)培訓(xùn)中心的招生簡(jiǎn)章設(shè)計(jì),研究其如何通過(guò)課程介紹、師資展示、學(xué)員作品、優(yōu)惠政策等吸引家長(zhǎng)和學(xué)生報(bào)名。2、(本題10分
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