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学校________________班级____________姓名____________考场____________准考证号学校________________班级____________姓名____________考场____________准考证号…………密…………封…………线…………内…………不…………要…………答…………题…………第1页,共3页银川能源学院

《展示与陈设》2023-2024学年第一学期期末试卷题号一二三四总分得分批阅人一、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、计算机视觉在无人驾驶中的应用至关重要。假设要通过车载摄像头识别道路上的交通标志和标线,以下关于应对复杂环境变化的策略,哪一项是不正确的?()A.利用多模态数据融合,如结合摄像头和激光雷达的信息B.定期更新模型,适应新出现的交通标志和标线C.只依靠单一摄像头的图像信息,不考虑其他传感器D.对不同天气和光照条件下的数据进行增强训练2、图像分类是计算机视觉的基本任务之一。假设要对大量的动物图像进行分类,将其分为猫、狗、兔子等类别。在进行图像分类时,以下关于特征提取的描述,正确的是:()A.手工设计的特征,如颜色直方图、纹理特征等,总是比自动学习的特征更有效B.深度学习中的卷积神经网络能够自动学习到具有判别性的图像特征,无需人工干预C.特征提取的好坏对图像分类的结果影响不大,主要取决于分类器的性能D.为了提高分类准确率,应该尽可能多地提取图像的各种特征,而不考虑特征的冗余性3、在计算机视觉的文本检测和识别任务中,假设要从一张图片中提取并识别其中的文字信息。以下关于文本检测和识别的描述,哪一项是不正确的?()A.可以先通过文本检测算法定位图片中的文本区域,然后进行识别B.深度学习中的卷积神经网络在文本识别中表现出色,能够准确识别各种字体和风格的文字C.文本检测和识别对于弯曲、倾斜和模糊的文字能够轻松应对,没有任何困难D.可以结合光学字符识别(OCR)技术,将图片中的文字转换为可编辑的文本4、计算机视觉中的图像去噪旨在去除图像中的噪声,恢复清晰的图像。假设要处理一张受到严重噪声污染的天文图像,以下关于去噪算法的选择,哪一项是需要谨慎考虑的?()A.选择基于滤波的去噪算法,如中值滤波B.采用基于深度学习的去噪算法,如自编码器C.只考虑去噪效果,不关心图像细节的保留D.根据噪声的类型和强度选择合适的去噪算法5、假设要构建一个能够对书画作品进行真伪鉴定的计算机视觉系统,需要对作品的笔触、线条和风格等特征进行分析。以下哪种技术在书画鉴定中可能具有应用前景?()A.笔迹分析B.风格迁移C.图像风格分析D.以上都是6、在计算机视觉的图像生成任务中,假设要生成逼真的人脸图像。以下关于生成模型的架构选择,哪一项是需要特别关注的?()A.选择传统的多层感知机(MLP)架构B.采用生成对抗网络(GAN)架构,通过对抗训练生成高质量图像C.运用卷积神经网络(CNN)架构,但不使用池化层D.构建循环神经网络(RNN)架构,处理图像的序列信息7、计算机视觉中的光流计算用于估计图像中像素的运动。假设要对一个快速运动的物体进行光流估计,同时场景中存在光照变化和噪声干扰。在这种情况下,以下哪种光流计算方法能够提供更准确和稳定的结果?()A.Lucas-Kanade方法B.Horn-Schunck方法C.Farneback方法D.DeepFlow方法8、计算机视觉中的姿态估计任务,确定物体在空间中的位置和方向。假设要估计一个机器人手臂的姿态,以下关于姿态估计方法的描述,正确的是:()A.基于几何模型的姿态估计方法在复杂环境中总是能够准确估计姿态B.深度学习中的端到端姿态估计网络不需要对物体的结构和运动有先验了解C.姿态估计的结果不受相机参数和拍摄角度的影响D.结合多种传感器数据和深度学习的方法可以提高姿态估计的精度和鲁棒性9、在计算机视觉中,图像去雾是提高有雾图像质量的技术。以下关于图像去雾的描述,不准确的是()A.图像去雾可以基于物理模型或深度学习方法来实现B.深度学习方法在图像去雾中能够有效地恢复图像的细节和颜色C.图像去雾只对轻度有雾的图像有效,对于浓雾图像效果不佳D.图像去雾可以提高图像的清晰度和可视性,有助于后续的处理和分析10、在计算机视觉的图像配准任务中,需要将不同视角或时间拍摄的图像进行对齐。假设要将两张具有一定旋转和平移差异的图像进行配准,以下关于图像配准方法的描述,正确的是:()A.基于特征点匹配的图像配准方法对图像的变形和光照变化不敏感B.直接使用像素值的相似性度量就能实现准确的图像配准C.图像配准不需要考虑图像的分辨率和比例尺差异D.深度学习在图像配准中的应用还不成熟,不如传统方法有效11、计算机视觉在体育赛事分析中的应用可以提供更多的数据和见解。假设要分析一场足球比赛中球员的跑动轨迹和动作。以下关于计算机视觉在体育赛事中的描述,哪一项是不准确的?()A.可以通过对视频的分析,自动跟踪球员的位置和运动轨迹B.能够对球员的动作进行分类,如传球、射门和防守C.计算机视觉在体育赛事分析中的结果可以直接作为裁判的判罚依据,无需人工复查D.可以结合多摄像头的信息,获取更全面和准确的比赛数据12、在计算机视觉中,以下哪种方法常用于图像的语义分割中的多尺度特征融合?()A.特征金字塔B.空洞卷积C.注意力机制D.以上都是13、在计算机视觉中,特征提取是非常关键的一步。假设我们要从图像中提取有意义的特征,用于后续的处理和分析,以下关于特征提取方法的描述,哪一项是不正确的?()A.SIFT(尺度不变特征变换)和SURF(加速稳健特征)是常用的局部特征描述子,对图像的旋转、缩放和光照变化具有一定的不变性B.HOG(方向梯度直方图)特征通过计算图像局部区域的梯度方向分布来描述图像,常用于行人检测C.深度学习中的自动特征提取,例如通过卷积神经网络学习到的特征,比手工设计的特征更具有代表性和判别力D.特征提取的结果对后续的图像处理任务影响不大,不同的特征提取方法可以得到相似的处理效果14、计算机视觉中的虚拟现实(VR)和增强现实(AR)应用需要实时生成逼真的视觉效果。假设要在一个VR游戏中为玩家提供沉浸式的视觉体验,或者在AR应用中准确地将虚拟物体与现实场景融合。以下哪种计算机视觉技术在实现这些效果时至关重要?()A.实时渲染技术B.空间定位与追踪技术C.三维重建与建模技术D.以上技术综合应用15、计算机视觉中的表情识别旨在识别图像或视频中人物的表情。假设要在一个情感分析系统中准确识别表情,以下关于表情识别方法的描述,正确的是:()A.基于几何特征的表情识别方法对表情的细微变化不敏感,识别准确率低B.基于纹理特征的表情识别方法能够很好地捕捉表情的局部特征,但容易受到光照影响C.深度学习中的卷积神经网络在表情识别中能够学习到全局和局部的特征,但对大规模数据集依赖严重D.表情识别系统只适用于正面清晰的人脸表情,对于侧脸和遮挡的表情无法识别二、简答题(本大题共3个小题,共15分)1、(本题5分)说明计算机视觉在教育领域的应用。2、(本题5分)简述图像的边缘检测算法。3、(本题5分)简述计算机视觉在船舶航行中的应用。三、应用题(本大题共5个小题,共25分)1、(本题5分)通过图像分割技术,将卫星图像中的冰雪覆盖区域和非覆盖区域进行划分。2、(本题5分)使用计算机视觉方法,检测地铁站台的人流拥堵情况。3、(本题5分)利用图像分割技术,从医学X光片中分割出病变区域。4、(本题5分)使用计算机视觉方法,检测火车站台乘客是否越过安全线。5、(本题5分)通过图像分割技术,将卫星图像中的沙漠和绿洲区域进行划分。四、分析题(本大题共3个小题,共30分)1、(本题10分)研

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