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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页淄博职业学院
《Photoshop》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、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2、计算机视觉中的纹理分析用于描述图像中重复出现的模式和结构。假设要对一块布料的纹理进行分析,以判断其材质和质量,同时布料可能存在褶皱和变形。以下哪种纹理分析方法在处理这种复杂情况时更为准确?()A.统计纹理分析B.结构纹理分析C.基于模型的纹理分析D.基于深度学习的纹理分析3、计算机视觉在虚拟现实(VR)和增强现实(AR)中有重要作用。假设要在VR环境中实现真实感的物体交互,以下哪种技术可能对准确感知物体的位置和姿态至关重要?()A.立体视觉B.光场成像C.结构光D.运动捕捉4、图像分类是计算机视觉的常见任务之一。假设要对大量的自然风景图片进行分类,如山脉、森林、海滩等。在进行图像分类时,以下关于数据增强的方法,哪一项可能不太有效?()A.对图像进行随机裁剪和旋转,增加数据的多样性B.改变图像的色彩和对比度,模拟不同的拍摄条件C.直接复制原图像,增加数据量D.给图像添加随机噪声,增强模型的鲁棒性5、在计算机视觉中,图像超分辨率重建是提高图像分辨率和质量的技术。以下关于图像超分辨率重建的叙述,不正确的是()A.图像超分辨率重建可以通过插值、基于模型的方法或深度学习方法来实现B.深度学习方法在图像超分辨率重建中能够生成更清晰、逼真的细节C.图像超分辨率重建在医学图像、卫星图像和监控图像等领域有重要的应用D.图像超分辨率重建可以无限制地提高图像的分辨率,不受原始图像信息的限制6、在计算机视觉的姿态估计任务中,假设要估计一个物体在三维空间中的姿态,例如估计一个机器人手臂的关节角度。以下哪种技术或方法可能被用于实现这一目标?()A.基于立体视觉的方法,通过多个相机的观测B.利用深度学习模型直接预测姿态参数C.仅根据物体的外观形状进行估计D.随机猜测物体的姿态7、在计算机视觉的视频目标跟踪中,假设目标在视频中被短暂遮挡。以下关于处理遮挡情况的方法,哪一项是不太有效的?()A.利用目标在遮挡前的运动轨迹预测其位置B.完全放弃对被遮挡目标的跟踪,等待其重新出现C.结合目标的外观特征和运动信息进行跟踪D.借助周围背景和其他相关物体的信息辅助跟踪8、在计算机视觉中,图像分割旨在将图像划分为不同的区域,每个区域具有相似的特征。以下关于图像分割的叙述,不正确的是()A.图像分割可以基于像素的颜色、纹理等特征进行B.深度学习方法在图像分割中取得了显著的成果,如全卷积网络(FCN)C.图像分割在医学影像分析、自动驾驶场景理解等方面具有重要作用D.图像分割的结果总是完美的,能够准确地将图像中的所有物体都分割出来9、在计算机视觉的视觉跟踪与监控应用中,需要对特定目标进行持续的跟踪和监测。假设要对一个在大型商场中移动的可疑人员进行跟踪,同时要应对人群遮挡和环境变化。以下哪种视觉跟踪与监控技术在这种情况下能够提供更可靠的跟踪结果?()A.多目标跟踪算法B.基于深度学习的单目标跟踪C.基于粒子滤波的跟踪D.基于特征匹配的跟踪10、在计算机视觉中,图像分类是一项基础任务。假设我们有一组包含各种动物的图像数据集,需要训练一个模型来准确区分不同的动物类别。在选择图像分类模型时,以下哪种模型架构通常在处理大规模图像数据集时表现出色?()A.传统的机器学习算法,如支持向量机(SVM)B.浅层的卷积神经网络(CNN)C.深度卷积神经网络,如ResNetD.循环神经网络(RNN)11、在计算机视觉的图像分割任务中,假设要将一张医学图像中的病变区域精确地分割出来,以便医生进行诊断和治疗。这张医学图像可能存在噪声、模糊和不均匀的灰度分布。以下哪种图像分割方法在处理这种复杂情况时可能更具优势?()A.基于阈值的分割方法,根据像素值设定阈值进行分割B.基于区域生长的分割方法,从种子点开始逐渐扩展区域C.基于深度学习的语义分割算法,如U-NetD.随机分割图像,然后根据后续分析进行调整12、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13、在计算机视觉的医学图像分析中,辅助医生进行疾病诊断。假设要通过分析CT图像检测肿瘤的位置和大小,以下关于医学图像计算机视觉应用的描述,正确的是:()A.计算机视觉算法可以完全替代医生的诊断,不需要医生的进一步判断B.不同患者的个体差异和扫描参数的变化对肿瘤检测结果没有影响C.结合医生的先验知识和计算机视觉技术能够提高肿瘤检测的准确性和可靠性D.医学图像中的噪声和伪影对计算机视觉算法的性能没有影响14、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15、计算机视觉中的目标重识别任务旨在在不同的摄像头视角中识别出同一目标。假设要在一个大型商场的多个摄像头中寻找一个特定的人物。以下关于目标重识别的描述,哪一项是不准确的?()A.可以通过提取目标的特征,如颜色、形状和纹理,来进行重识别B.深度学习中的特征学习方法能够提高目标重识别的准确率C.目标重识别不受摄像头视角、光照和人物姿态变化的影响D.可以通过建立目标的特征库,快速在多个摄像头中进行匹配和搜索二、简答题(本大题共3个小题,共15分)1、(本题5分)计算机视觉中如何进行木材加工中的缺陷检测?2、(本题5分)说明计算机视觉在海洋监测中的应用。3、(本题5分)描述计算机视觉在水文监测中的应用。三、应用题(本大题共5个小题,共25分)1、(本题5分)利用图像增强技术,改善水下摄影图像的色彩和清晰度。2、(本题5分)通过计算机视觉算法,检测工业生产线上产品的缺陷。3、(本题5分)在物流领域,使用计算机视觉对包裹的标签和条码进行快速识别和分类。4、(本题5分)设计一个系统,利用计算机视觉检测游乐场设施的安全状况。5、(本题5分)运用图像分类技术,对不同种类的文具进行分类。四、分析题(本大题共3个小题,共30分)1、(本题10分)以某艺术展览的海报设计为例,分析其艺术风格、色彩搭配、文字信息如
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