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装订线装订线PAGE2第1页,共3页苏州大学
《书籍设计与印刷》2023-2024学年第一学期期末试卷院(系)_______班级_______学号_______姓名_______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、对于视频中的异常检测任务,假设要在一段监控视频中检测出异常事件,如闯入、打斗等。以下哪种方法可能更有助于准确检测异常?()A.建立正常行为模型,对比检测异常B.只关注视频中的显著运动区域C.随机判断视频中的帧是否异常D.不进行异常检测,直接忽略异常事件2、计算机视觉中的行人重识别任务是在不同摄像头中识别出特定的行人。假设要在一个大型火车站中寻找一个走失的儿童。以下关于行人重识别的描述,哪一项是不准确的?()A.可以利用行人的服装颜色、款式和携带物品等特征进行重识别B.深度学习中的度量学习方法可以学习行人的特征表示,提高重识别的准确率C.行人重识别不受行人姿态变化和摄像头视角差异的影响D.可以通过构建大规模的行人数据集进行训练,提升模型的泛化能力3、当进行视频中的动作识别时,假设要分析一段运动员训练的视频,识别出其中的各种动作,如跑步、跳跃和举重等。视频中的动作可能存在速度变化、遮挡和视角变化等问题。为了准确识别这些动作,以下哪种技术是关键的?()A.对每一帧图像进行独立的动作分类,然后综合结果B.利用光流信息来捕捉视频中的运动模式C.只关注视频中的关键帧,忽略其他帧D.不考虑视频的时序信息,将其视为一系列独立的图像4、视频分析是计算机视觉的一个重要领域。假设我们要分析一段监控视频,以检测异常行为,如打架、盗窃等。对于这种实时性要求较高的视频分析任务,以下哪种方法更适合用于快速处理和检测?()A.对每一帧图像单独进行分析B.基于光流的方法跟踪对象运动C.利用深度学习模型直接对视频进行分析D.采用传统的图像处理方法,如背景减除5、计算机视觉在安防领域的应用可以加强监控和预警能力。假设要通过摄像头实时监测公共场所的异常行为,以下关于安防计算机视觉应用的描述,正确的是:()A.简单的运动检测算法就能准确识别各种异常行为B.不考虑人群密度和环境背景对异常行为检测的影响C.结合深度学习和行为分析模型可以提高异常行为检测的准确性和及时性D.安防领域的计算机视觉系统不需要考虑隐私保护和数据安全问题6、在计算机视觉的目标跟踪任务中,需要在视频序列中持续跟踪特定的目标。假设我们要跟踪一个在人群中快速移动的人物,以下哪种目标跟踪算法能够更好地处理目标的外观变化和遮挡情况?()A.基于卡尔曼滤波的跟踪算法B.基于粒子滤波的跟踪算法C.基于深度学习的跟踪算法,如Siamese网络D.基于均值漂移的跟踪算法7、计算机视觉中的语义分割任务旨在为图像中的每个像素分配一个类别标签。假设要对医学图像中的病变区域进行精确分割,以下哪种技术可能对提高分割精度有较大帮助?()A.使用更深的卷积神经网络架构B.引入多尺度特征融合C.增加训练数据中的噪声D.减少网络中的参数数量8、图像分类是计算机视觉的基础任务之一。假设要对大量的自然风景图片进行分类,包括山脉、森林、海滩等不同类型,同时图片可能存在不同的拍摄角度、光照条件和季节变化。为了能够准确地对这些图片进行分类,以下哪种特征提取方法与分类算法的组合最为有效?()A.SIFT特征+支持向量机B.HOG特征+决策树C.卷积神经网络自动提取特征+深度学习分类器D.颜色直方图特征+朴素贝叶斯9、人脸识别是计算机视觉的一个重要应用。假设一个公司使用人脸识别系统进行员工考勤。以下关于人脸识别技术的描述,哪一项是错误的?()A.它可以通过提取面部特征,如眼睛、鼻子和嘴巴的形状和位置,来进行身份识别B.能够适应不同的表情、姿态和光照变化,保持较高的识别准确率C.人脸识别系统的安全性极高,不存在被欺骗或误识别的可能性D.深度学习模型在人脸识别中表现出色,大大提高了识别性能10、在计算机视觉的图像配准任务中,将不同视角或时间拍摄的图像进行对齐,以下哪种变换模型可能适用于具有较大形变的图像配准?()A.刚性变换B.仿射变换C.投影变换D.非线性变换11、计算机视觉中的姿态估计是确定物体在三维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,哪一项是不正确的?()A.基于视觉的姿态估计可以通过分析物体在图像中的特征点来计算其姿态B.可以结合多个摄像头的图像信息,提高姿态估计的精度和鲁棒性C.姿态估计通常需要先对物体进行建模,然后通过匹配图像和模型来确定姿态D.姿态估计的结果总是非常准确,不受图像噪声、遮挡和物体形状变化的影响12、在计算机视觉中,图像分类是一项重要任务。假设我们要对大量的动物图片进行分类,将其分为猫、狗、鸟等类别。以下关于图像分类方法的描述,哪一项是不准确的?()A.基于深度学习的卷积神经网络(CNN)在图像分类任务中表现出色,能够自动学习图像的特征B.传统的机器学习方法如支持向量机(SVM)在处理大规模图像数据时,性能通常不如深度学习方法C.图像分类只需要考虑图像的颜色和形状等低层次特征,高层语义信息对分类结果影响不大D.为了提高分类准确率,可以使用数据增强技术,如旋转、翻转、裁剪等操作来扩充数据集13、在计算机视觉的图像生成任务中,假设要生成具有真实感的自然图像。以下关于图像生成方法的描述,正确的是:()A.生成对抗网络(GAN)能够生成逼真的图像,但训练过程不稳定,容易模式崩溃B.变分自编码器(VAE)生成的图像多样性好,但真实感不如GAN生成的图像C.自回归模型在图像生成中效率高,能够快速生成高质量的图像D.所有的图像生成方法都能够生成与真实世界完全一致的图像14、计算机视觉在安防监控领域有重要应用。假设要通过摄像头监控一个公共场所,以下关于计算机视觉在安防监控中的应用描述,哪一项是不正确的?()A.可以实时检测异常行为,如人群聚集、奔跑等B.能够对人员进行身份识别和认证C.计算机视觉系统可以独立完成所有的安防监控任务,不需要人工干预D.与其他安防设备和系统集成,提高整体的安全性和防范能力15、在计算机视觉的三维重建任务中,例如从多视角图像恢复物体的三维形状,需要解决相机位姿估计、特征匹配等问题。以下哪种方法在相机位姿估计方面可能具有更高的精度?()A.基于直接线性变换的方法B.基于BundleAdjustment的方法C.基于特征点的方法D.基于深度学习的方法二、简答题(本大题共3个小题,共15分)1、(本题5分)解释计算机视觉中的深度估计概念。2、(本题5分)说明计算机视觉在海浪监测中的应用。3、(本题5分)简述计算机视觉中的语义分割与实例分割的区别。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,将医学图像中的肿瘤区域和正常组织进行精确分割。2、(本题5分)运用深度学习模型,对古代文献的字体和排版进行分析和识别。3、(本题5分)设计一个程序,通过计算机视觉识别不同品牌的扫描仪。4、(本题5分)通过图像分类算法,对不同种类的植物叶片图像进行分类。5、(本题5分)开发一个能够识别不同种类哺乳动物的计算机视觉系统。四、分析题(本大题共3个小题,共30分)1、(本题10分)某手机应用的启动图标设计简洁独特,易于识别和记忆。请研究此图
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