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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页江西枫林涉外经贸职业学院

《商业展示设计》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20个小题,每小题1分,共20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、在计算机视觉的全景图像生成任务中,将多幅局部图像拼接成一幅全景图像。假设要生成一个城市景观的全景图像,以下关于全景图像生成方法的描述,哪一项是不正确的?()A.首先需要对局部图像进行特征提取和匹配,找到它们之间的对应关系B.可以使用图像变形和融合技术来消除拼接处的缝隙和色差C.全景图像生成不受拍摄角度、光照条件和相机参数的影响,能够完美拼接任何图像D.基于深度学习的方法能够自动学习全景图像的生成规律,提高拼接效果2、计算机视觉中的场景文本识别旨在从图像中识别出文字信息。假设要在一张街景图像中识别出店铺招牌上的文字。以下关于场景文本识别方法的描述,正确的是:()A.基于光学字符识别(OCR)技术的方法对字体和排版的变化适应性强,识别准确率高B.深度学习中的端到端文本识别模型能够处理弯曲和变形的文本,但对模糊文本效果不佳C.场景文本识别只需要关注文本的内容,不需要考虑文本的位置和上下文信息D.所有的场景文本识别方法都能够在复杂的自然场景中准确无误地识别出各种文字3、在计算机视觉的图像检索任务中,需要根据用户提供的示例图像从大规模图像数据库中找到相似的图像。假设要构建一个高效的图像搜索引擎,能够快速准确地返回相关图像。以下哪种图像检索方法在处理大规模数据时性能更优?()A.基于内容的图像检索B.基于文本标注的图像检索C.基于哈希编码的图像检索D.基于深度学习特征的图像检索4、在计算机视觉领域中,当需要对监控视频中的行人进行实时检测和跟踪,以实现智能安防系统的功能时,以下哪种方法在处理复杂场景和多目标跟踪方面可能表现更为出色?()A.基于传统图像处理的方法B.基于深度学习的目标检测算法C.基于特征匹配的跟踪算法D.基于光流法的跟踪算法5、在计算机视觉的图像增强处理中,目的是改善图像的质量和可读性。假设我们要对一张低光照条件下拍摄的图像进行增强,以下关于图像增强方法的描述,哪一项是不正确的?()A.直方图均衡化可以通过调整图像的灰度分布,增强图像的对比度B.基于Retinex理论的方法可以分离图像的光照和反射成分,从而改善图像的视觉效果C.图像增强算法可以在不增加噪声的情况下,显著提高图像的亮度和清晰度D.不同的图像增强方法适用于不同类型的图像,需要根据具体情况选择合适的方法6、目标检测是计算机视觉中的重要任务之一。假设要在一张城市街道的图像中检测出所有的行人和车辆,以下关于目标检测算法的描述,正确的是:()A.基于传统的图像处理方法的目标检测算法在复杂场景中表现优于深度学习算法B.深度学习中的单阶段目标检测算法比两阶段算法速度快,但精度较低C.目标检测算法只需要关注目标的位置,不需要考虑目标的类别D.目标检测的准确率不受图像质量、光照条件和目标大小变化的影响7、计算机视觉在自动驾驶领域发挥着重要作用。假设一辆自动驾驶汽车正在道路上行驶,需要识别各种交通标志、车辆和行人。以下关于自动驾驶中计算机视觉的描述,哪一项是不正确的?()A.计算机视觉可以通过摄像头实时获取道路信息,为车辆的决策和控制提供依据B.它能够准确识别不同光照和天气条件下的交通对象,不受任何干扰C.深度学习算法在自动驾驶的计算机视觉中被广泛应用,用于目标检测和语义分割D.计算机视觉需要与其他传感器(如雷达、激光雷达)的数据融合,以提高感知的可靠性8、在计算机视觉的图像去噪任务中,假设要去除一张受到严重噪声污染的图像中的噪声。以下关于图像去噪方法的描述,正确的是:()A.中值滤波能够有效地去除椒盐噪声,但会使图像变得模糊B.均值滤波在去除噪声的同时能够很好地保留图像的细节信息C.小波变换去噪方法计算复杂度高,不适合处理大规模图像D.所有的图像去噪方法都能够完全恢复出原始的无噪图像9、计算机视觉中的视频目标跟踪中,假设目标在跟踪过程中发生了严重的形变。以下关于处理目标形变的方法描述,正确的是:()A.基于模板匹配的跟踪方法能够自适应地处理目标形变,保持跟踪的准确性B.特征点跟踪方法对目标形变不敏感,在这种情况下仍然能够可靠跟踪C.深度学习中的孪生网络在目标形变时容易丢失目标,无法继续跟踪D.结合多种特征和模型更新策略可以提高对目标形变的跟踪鲁棒性10、图像分割是将图像分成不同的区域或对象。假设要对医学影像中的肿瘤区域进行精确分割,以下关于图像分割方法的描述,正确的是:()A.手动分割是最准确的方法,不需要借助计算机算法B.基于阈值的图像分割方法能够适用于所有类型的医学影像分割问题C.深度学习中的全卷积网络(FCN)及其变体在医学图像分割中具有很大的潜力D.图像分割的结果只取决于所使用的分割算法,与图像的预处理无关11、在计算机视觉的目标检测中,对于小目标的检测往往具有较大的挑战性。为了提高小目标检测的准确率,以下哪种策略可能是有效的?()A.多尺度特征融合B.增加训练数据中的小目标样本C.使用更高分辨率的输入图像D.以上都是12、计算机视觉中的光流计算用于估计图像中像素的运动。假设要在一个动态场景中准确计算光流,以下哪种情况可能导致较大的误差?()A.物体的快速运动B.光照的剧烈变化C.图像的低分辨率D.以上都有可能13、对于图像的语义理解任务,假设要理解一张图像所表达的场景和事件,例如判断一张图像是在举行婚礼还是在举办音乐会。图像中的信息可能比较隐晦和复杂。以下哪种方法可能有助于提高语义理解的准确性?()A.构建图像的语义图,分析物体之间的关系B.只关注图像中的主要物体,忽略背景信息C.对图像进行简单的分类,不进行深入的语义分析D.随机猜测图像的语义14、在计算机视觉的全景图像拼接任务中,假设要将多张拍摄的局部图像拼接成一幅完整的全景图。以下关于图像匹配和融合的步骤,哪一项是容易出错的?()A.准确找到相邻图像之间的特征点进行匹配B.对匹配后的图像进行几何校正和投影变换C.直接将图像拼接在一起,不进行任何过渡处理D.采用合适的融合算法,消除拼接处的明显痕迹15、在目标检测中,YOLO(YouOnlyLookOnce)算法的特点是()A.检测速度快B.检测精度高C.适用于小目标检测D.对遮挡不敏感16、在计算机视觉的自动驾驶应用中,车辆需要准确识别道路标志、交通信号灯和其他车辆的状态。对于实时性和准确性要求极高的场景,以下哪种传感器融合技术能够为车辆提供更全面和可靠的环境感知?()A.摄像头与激光雷达的融合B.毫米波雷达与超声波传感器的融合C.多种摄像头的融合D.以上都是17、计算机视觉中的图像超分辨率技术用于提高图像的分辨率。假设要将一张低分辨率的图像恢复成高分辨率图像,以下关于图像超分辨率方法的描述,正确的是:()A.基于插值的图像超分辨率方法能够生成清晰逼真的高分辨率图像B.深度学习中的生成对抗网络(GAN)在图像超分辨率任务中无法发挥作用C.图像超分辨率的效果不受原始低分辨率图像的质量和内容的限制D.结合先验知识和深度学习的方法可以改善图像超分辨率的效果18、在计算机视觉的动作识别任务中,识别视频中的人物动作。假设要识别一段舞蹈视频中的动作,以下关于动作识别方法的描述,哪一项是不正确的?()A.可以提取视频中的时空特征,如光流和运动轨迹,来描述动作B.基于深度学习的方法,如3D卷积神经网络,能够直接处理视频数据,进行动作识别C.动作识别需要考虑动作的速度、幅度和节奏等特征D.动作识别只适用于简单的、规范化的动作,对于复杂的、个性化的动作无法准确识别19、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20、计算机视觉中的全景图像拼接是将多个视角的图像组合成一个全景图像。假设我们有一组用普通相机拍摄的场景照片,要拼接成一个无缝的全景图,以下哪个步骤对于拼接的质量影响最大?()A.特征点提取和匹配B.图像融合和过渡处理C.相机参数估计和校正D.图像的裁剪和缩放二、简答题(本大题共5个小题,共25分)1、(本题5分)说明计算机视觉在智能灌溉中的应用。2、(本题5分)简述计算机视觉中三维重建的原理和方法。3、(本题5分)简述计算机视觉在军事中的目标识别和战场态势感知。4、(本题5分)解释计算机视觉在医疗影像诊断中的作用。5、(本题5分)简述图像锐化的目的和方法。三、分析题(本大题共5个小题,共25分)1、(本题5分)研究某电商品牌的商品详情页设计,探讨其在产品展示、用户评价和购买引导方面的表现。2、(本题5分)研究某艺术学院的招生简章设计,分析其专业的课程介绍、优秀的师资展示、艺术氛围的营造如何吸引学生报考。3、(本题5分)分析某化妆品品牌的化妆品试用装包装设计,讨论其如何运用视觉元素吸引消费者试用产品并传达品牌形象。4、(本题5分)分析某电子游戏的角色设定设计,思考其如何通过形象、服装、配饰等元素塑造独特的角色个性

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