抚顺职业技术学院《数字图像处理技术》2023-2024学年第一学期期末试卷_第1页
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站名:站名:年级专业:姓名:学号:凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者,成绩按零分记。…………密………………封………………线…………第1页,共1页抚顺职业技术学院《数字图像处理技术》

2023-2024学年第一学期期末试卷题号一二三四总分得分一、单选题(本大题共15个小题,每小题2分,共30分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)1、对于数字图像的平滑处理,以下哪种滤波器在去除噪声的同时能较好地保留图像边缘?()A.均值滤波器B.中值滤波器C.高斯滤波器D.双边滤波器。假设图像受到椒盐噪声的干扰,同时图像中的边缘信息对后续处理至关重要,在这种情况下,上述哪种滤波器能够在平滑噪声的同时最大程度地保护边缘,并解释其原因和效果2、在数字图像的加密处理中,假设要保护一幅机密图像的内容不被泄露。以下关于加密算法的安全性,哪一项是最为重要的?()A.加密后的图像难以被破解,恢复原始图像B.加密和解密的速度快,满足实时需求C.加密算法的复杂度低,易于实现D.加密后的图像视觉效果好,不影响观看3、在数字图像的图像复原中,假设图像受到了高斯噪声的污染。以下关于去噪方法的选择,哪一项是最合适的?()A.中值滤波,去除孤立的噪声点B.均值滤波,平滑噪声区域C.高斯滤波,与噪声模型匹配D.小波阈值去噪,在去除噪声的同时保留细节4、在数字图像的质量评价中,对于经过一系列处理操作后的图像,需要评估其与原始图像相比的质量损失或改进程度。以下哪种质量评价指标可能更全面地反映图像的质量变化?()A.峰值信噪比B.结构相似性指数C.均方误差D.以上都不是5、数字图像的超分辨率重建旨在提高图像的分辨率。假设要从低分辨率图像生成高分辨率图像,同时保持图像的细节和清晰度,以下关于超分辨率重建的方法,哪一项是不正确的?()A.基于插值的方法简单快速,但可能会导致图像模糊B.基于深度学习的方法可以学习到图像的特征和模式,但需要大量的训练数据C.超分辨率重建无法从根本上增加图像的信息量D.多帧图像融合的方法一定能获得比单帧图像更好的超分辨率效果6、在数字图像的目标检测中,准确识别和定位目标是关键。假设要在一张复杂的卫星图像中检测特定的建筑物,以下哪种目标检测算法可能具有更高的准确性和效率?()A.基于模板匹配的方法B.基于特征提取的方法C.基于深度学习的方法D.基于区域建议的方法7、图像的形态学处理常用于图像的简化和特征提取。假设要对一幅二值图像进行膨胀操作,以连接断开的部分。以下关于形态学操作的描述,正确的是:()A.膨胀操作会使图像中的物体变大,填充细小的空洞和间隙B.形态学操作只对二值图像有效,对灰度图像没有任何作用C.多次进行膨胀操作可以不断增加图像中物体的面积,没有上限D.膨胀操作会破坏图像中物体的原有形状,导致无法恢复8、图像的锐化处理用于增强图像的边缘和细节。假设要对一幅模糊的人像照片进行锐化,以下关于图像锐化方法的描述,正确的是:()A.拉普拉斯锐化会增强图像中的噪声,需要在锐化前进行去噪处理B.高通滤波锐化能够在增强边缘的同时保持图像的整体平滑度C.图像锐化的程度越大越好,可以使图像更加清晰D.锐化处理对图像的色彩平衡没有影响,不需要考虑9、在数字图像处理中,图像滤波用于去除噪声或平滑图像。假设要对一张受到高斯噪声污染的图像进行滤波处理。以下关于图像滤波的描述,哪一项是不正确的?()A.均值滤波通过计算邻域像素的平均值来代替中心像素值,能够有效去除高斯噪声,但会使图像边缘模糊B.高斯滤波是一种加权平均滤波,对去除高斯噪声效果较好,同时能较好地保留图像边缘C.中值滤波对椒盐噪声有很好的去除效果,但对高斯噪声效果不佳D.图像滤波操作不会改变图像的基本结构和特征,只去除噪声10、图像的特征提取在图像识别和分析中起着关键作用。关于SIFT(尺度不变特征变换)特征,以下说法错误的是()A.SIFT特征具有尺度不变性和旋转不变性,对图像的缩放和旋转具有较好的适应性B.它能够在不同的光照条件下提取稳定的特征点C.SIFT特征的计算复杂度较低,适用于实时处理大规模图像数据D.SIFT特征在图像匹配、目标识别等任务中表现出色11、数字图像的锐化处理可以增强图像的边缘和细节。假设要对一张模糊的图像进行锐化,使其看起来更清晰,以下哪种锐化方法可能更有效且不易产生过度增强的现象?()A.梯度锐化B.高通滤波锐化C.反锐化掩模D.以上方法结合使用12、数字图像的形态学处理常用于图像的简化和特征提取。假设要去除图像中的细小噪声和孤立点,以下哪种形态学操作可能最为有效?()A.腐蚀B.膨胀C.开运算D.闭运算13、在数字图像的纹理分析中,假设要描述一幅织物图像的纹理特征。以下关于纹理特征的描述,哪一项是最全面的?()A.纹理的方向、频率和周期性B.纹理的粗糙度、对比度和均匀性C.纹理的统计特征,如均值和方差D.以上三个方面的特征结合起来,全面描述纹理14、对于数字图像的特征提取,假设需要从图像中提取能够有效描述图像内容的特征,用于图像识别和分类任务。以下哪种特征可能具有较好的区分能力和鲁棒性?()A.图像的颜色直方图特征B.图像的边缘方向特征C.图像的纹理特征,如灰度共生矩阵D.随机选择一些像素值作为特征15、在数字图像的去马赛克处理中,假设图像传感器采集的原始数据是经过颜色滤波阵列(CFA)采样的,需要恢复出全彩色图像。以下哪种去马赛克算法可能更能准确地恢复颜色信息?()A.基于邻域的去马赛克算法B.基于边缘的去马赛克算法C.基于深度学习的去马赛克模型D.不进行去马赛克处理,直接使用采样后的图像二、简答题(本大题共3个小题,共15分)1、(本题5分)说明图像分类中的特征选择和降维方法。2、(本题5分)图像融合的目的是什么?3、(本题5分)简述图像检索中的相似性度量方法。三、分析题(本大题共5个小题,共25分)1、(本题5分)探讨图像配准中特征点匹配的方法和精度评估。2、(本题5分)探讨图像的图像融合技术及评价指标。3、(本题5分)研究图像的均值滤波在平滑处理中的局限性。4、(本题5分)研究图像的基于深度学习的图像增强的可解释性。5、(本题5分)分析图像的基于深度学习的图像压缩算法。四、编程题(本大题共3个小题,共30分)1、(本题10分)设计一个程序实现图像的水印添加。在输入图像上添加特定的水印图案或文字,要求水印具有一定的透明度和不可轻易去除性,展示添加

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