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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批阅人一、单选题(本大题共15个小题,每小题1分,共15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、计算机视觉中的动作识别是对视频中人物或物体的动作进行分类和理解。假设要识别一段舞蹈视频中的各种舞蹈动作,同时要考虑动作的速度、幅度和风格的变化。以下哪种动作识别方法在处理这种复杂的动作模式时表现更好?()A.基于手工特征的动作识别B.基于时空兴趣点的动作识别C.基于深度学习的时空卷积网络D.基于隐马尔可夫模型的动作识别2、在计算机视觉的图像增强任务中,旨在改善图像的质量。假设一张低光照条件下拍摄的照片需要增强。以下关于图像增强方法的描述,哪一项是错误的?()A.可以通过直方图均衡化方法增强图像的对比度B.基于滤波的方法能够去除图像中的噪声,同时增强细节C.图像增强可以无限制地提高图像的质量,不存在过度增强的问题D.深度学习中的生成对抗网络(GAN)也可以用于图像增强3、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4、在计算机视觉的视频理解任务中,例如理解一段体育比赛视频中的精彩瞬间和战术,需要对视频中的时空信息进行有效建模。以下哪种方法在时空建模方面可能具有优势?()A.3D卷积神经网络B.长短时记忆网络C.注意力机制D.以上都是5、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6、计算机视觉中的视频理解不仅包括对单个帧的分析,还需要考虑帧之间的关系。假设我们要理解一个电影片段的情节和情感,以下哪种方法能够有效地捕捉视频中的时空动态信息和语义信息?()A.基于帧级特征和分类器的方法B.基于深度学习的视频理解模型,结合注意力机制C.基于光流和运动轨迹的方法D.基于音频和视频融合的方法7、计算机视觉中的行人检测是智能监控系统中的重要任务。假设要在一个拥挤的公共场所中准确检测出行人,同时要排除其他类似物体的干扰。以下哪种行人检测方法在这种复杂环境下具有更高的检测率和较低的误检率?()A.基于HOG特征的行人检测B.基于深度学习的行人检测C.基于运动信息的行人检测D.基于形状模板的行人检测8、在计算机视觉中,人脸检测和识别是重要的应用方向。以下关于人脸检测和识别的说法,不正确的是()A.人脸检测旨在确定图像或视频中是否存在人脸,并定位人脸的位置B.人脸识别是在检测到人脸的基础上,对人脸的身份进行识别和验证C.深度学习方法在人脸检测和识别中取得了巨大的成功,但仍然存在一些挑战,如光照变化和姿态变化D.人脸检测和识别技术已经非常成熟,不存在任何错误率和安全隐患9、计算机视觉在文物保护和数字化中的应用可以帮助记录和分析文物信息。假设要对一件古老的雕塑进行三维数字化和表面纹理分析,以下关于文物保护计算机视觉应用的描述,正确的是:()A.传统的摄影测量方法在文物数字化中比基于深度学习的方法更精确B.文物的复杂形状和表面材质对数字化和分析过程没有挑战C.结合多种成像技术和计算机视觉算法能够更全面地获取文物的信息D.文物保护中的计算机视觉应用不需要考虑对文物的非接触性和无损性要求10、计算机视觉中的图像增强技术可以改善图像质量。假设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,正确的是:()A.简单地增加图像的亮度就能有效改善低光照图像的质量B.直方图均衡化方法总是能够在不引入噪声的情况下增强图像对比度C.基于深度学习的图像增强方法能够自适应地学习到适合的增强策略D.图像增强不会改变图像的原始信息和内容11、计算机视觉中的场景理解是一项具有挑战性的任务。假设要理解一个城市街道的场景图像,包括道路、建筑物、车辆和行人等元素。以下关于场景理解方法的描述,正确的是:()A.基于语义分割的方法能够将图像中的每个像素分类为不同的场景元素,但无法提供元素之间的关系B.目标检测结合语义分割可以实现对场景的初步理解,但对于复杂的场景结构难以准确描述C.基于图模型的方法能够很好地表示场景元素之间的关系,但建模过程复杂,计算量大D.场景理解只需要对图像中的可见元素进行分析,不需要考虑潜在的语义信息12、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13、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14、在计算机视觉的人物姿态估计任务中,需要确定图像中人物的关节位置和姿态。假设要开发一个用于健身应用的姿态估计系统,以下关于模型训练数据的获取,哪一项是比较困难的?()A.从公开的数据集获取大量的人物姿态图像B.自己拍摄不同人群在各种健身动作下的图像C.利用合成数据生成多样化的人物姿态样本D.从社交媒体上收集用户分享的健身照片15、计算机视觉在安防监控领域有广泛应用。假设要通过监控摄像头实时检测人群中的异常行为,以下关于实时性和准确性的平衡,哪一项是最为关键的?()A.优先保证实时性,即使准确性略有降低B.优先保证准确性,允许一定的延迟C.不考虑实时性和准确性,只要能检测出异常行为即可D.完全无法平衡实时性和准确性,只能根据具体情况选择其一二、简答题(本大题共4个小题,共20分)1、(本题5分)说明计算机视觉在药品生产中的应用。2、(本题5分)简述计算机视觉中基于深度学习的目标检测算法。3、(本题5分)解释计算机视觉中无监督学习在图像特征提取中的应用。4、(本题5分)解释计算机视觉中的姿态估计任务。三、应用题(本大题共5个小题,共25分)1、(本题5分)设计一个程序,通过计算机视觉识别不同款式的包包。2、(本题5分)开发一个可以识别不同种类珊瑚的计算机视觉应用。3、(本题5分)设计一个程序,通过计算机视觉识别不同款式的服装。4、(本题5分)基于深度学习的图像超分辨率重建技术,提高监控图像的清晰度。5、(本题5分)对电影特效制作中的绿幕图像进行精确抠像处理。四、分析题(本大题共4个小题,共40分)1、(本题10分)研究某城市的城市形象标志设计,分析其设计理念、视觉效果和传播策略,探讨其对城市品牌建设的作用。2、(本题10分)选取一

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