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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页重庆应用技术职业学院
《包装结构与材料》2023-2024学年第二学期期末试卷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、计算机视觉中的无人驾驶技术是一个综合性的应用领域。以下关于无人驾驶中的计算机视觉的说法,不正确的是()A.计算机视觉在无人驾驶中用于环境感知、目标检测、路径规划和障碍物避让等任务B.深度学习方法能够实时准确地识别道路标志、车辆和行人等物体C.无人驾驶中的计算机视觉系统已经非常成熟,能够应对各种复杂的交通场景D.恶劣天气条件和光照变化等因素仍然是无人驾驶中计算机视觉面临的挑战2、计算机视觉中的光流估计用于计算图像中像素的运动信息。假设要估计一段视频中物体的运动速度和方向,以下关于光流估计方法的描述,正确的是:()A.传统的基于梯度的光流估计方法在复杂场景中能够准确计算光流B.深度学习中的光流估计网络不需要大量的标注数据进行训练C.光流估计的结果不受图像噪声和模糊的影响D.结合时空信息的深度学习光流估计方法能够提高估计的准确性和鲁棒性3、假设要开发一个能够对文物进行数字化保护和修复的计算机视觉系统,需要对文物的破损部分进行准确识别和重建。以下哪种技术在文物修复方面可能具有应用潜力?()A.图像修复算法B.三维重建技术C.虚拟增强现实技术D.以上都是4、在计算机视觉的行人重识别任务中,即在不同摄像头拍摄的图像中识别出同一个行人,假设行人的姿态和服装发生了较大变化,以下哪种特征可能具有更强的鲁棒性?()A.基于全局特征的描述B.基于局部特征的描述C.基于颜色特征的描述D.基于形状特征的描述5、计算机视觉在自动驾驶领域有广泛的应用。假设一辆自动驾驶汽车需要识别道路上的交通标志,以下关于自动驾驶中的计算机视觉应用的描述,哪一项是不正确的?()A.多摄像头融合可以提供更全面的道路信息,提高交通标志识别的准确性B.深度学习模型可以实时处理摄像头采集的图像,快速准确地识别交通标志C.除了交通标志识别,计算机视觉还可以用于车道检测、行人检测和障碍物检测等任务D.自动驾驶中的计算机视觉系统完全不需要其他传感器(如雷达、激光雷达)的辅助,仅依靠图像信息就能实现安全可靠的驾驶6、计算机视觉中的图像去噪旨在去除图像中的噪声,同时保留图像的细节和结构。假设我们有一张受到严重噪声污染的医学图像,以下哪种图像去噪方法能够在去除噪声的同时,最大程度地保留图像的边缘和纹理信息?()A.均值滤波B.中值滤波C.高斯滤波D.基于小波变换的去噪方法7、对于视频中的目标跟踪任务,假设目标在视频中经历了快速的外观变化和严重的遮挡。以下哪种策略有助于保持跟踪的准确性和稳定性?()A.结合目标的运动模型和外观模型进行预测B.仅依赖目标的初始外观特征进行跟踪C.当出现遮挡时,停止跟踪并等待目标重新出现D.随机调整跟踪算法的参数8、在计算机视觉的动作识别任务中,区分不同的人体动作。假设要从一段视频中识别出一个人是在跑步还是走路,以下关于动作识别方法的描述,正确的是:()A.基于骨架信息的动作识别方法对人体姿态的微小变化不敏感B.只考虑动作的空间特征就能准确识别不同的动作C.融合时空特征和深度学习模型能够提升动作识别的准确率D.动作识别的结果不受视频拍摄角度和背景干扰的影响9、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10、在计算机视觉的应用于农业领域,例如作物监测和病虫害检测,需要对大量的田间图像进行分析。假设我们要检测农作物叶片上的病虫害症状,以下哪种技术能够实现快速、准确的检测,并且适应不同的生长阶段和环境条件?()A.基于传统图像分割和特征提取的方法B.基于深度学习的目标检测和分类算法,针对病虫害特征训练C.基于光谱分析和颜色特征的方法D.基于机器视觉和模式识别的方法11、在计算机视觉的视频分析中,假设要对一段监控视频中的异常行为进行检测。以下关于特征提取的方法,哪一项是不太适合的?()A.提取每一帧图像的颜色、纹理等低级特征B.利用光流信息来捕捉物体的运动特征C.仅分析视频的音频信息,忽略图像内容D.结合时空特征,同时考虑空间和时间维度的信息12、在计算机视觉的图像配准任务中,假设要将两张不同视角拍摄的同一物体的图像进行对齐。以下关于图像配准方法的描述,正确的是:()A.基于特征点的配准方法对图像的旋转、缩放和平移具有不变性,但特征点的提取容易出错B.基于灰度的配准方法计算简单,但对光照变化和噪声敏感C.深度学习中的自监督学习方法在图像配准中无法学习到有效的特征表示D.图像配准的精度只取决于配准算法的选择,与图像的质量和特征无关13、当进行图像的目标计数任务时,假设要统计一张图像中某种物体的数量,例如统计羊群中的羊的数量。以下哪种方法可能更准确地完成计数任务?()A.基于深度学习的目标计数模型B.手动逐个计数C.估计图像中物体的平均大小,然后计算总面积来推算数量D.随机猜测物体的数量14、计算机视觉中的动作识别是一个具有挑战性的任务。假设要识别一段体育比赛视频中的运动员动作,以下关于特征选择的方法,哪一项是不太可行的?()A.提取运动员的身体轮廓和关节位置作为特征B.仅使用视频的音频信息来判断运动员的动作C.计算视频帧之间的光流变化作为动作特征D.结合空间和时间维度的特征来描述动作15、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二、简答题(本大题共4个小题,共20分)1、(本题5分)简述图像的饱和度调整方法。2、(本题5分)描述计算机视觉在隧道监测中的应用。3、(本题5分)描述计算机视觉在地质灾害监测中的应用。4、(本题5分)描述计算机视觉在海岸带监测中的应用。三、应用题(本大题共5个小题,共25分)1、(本题5分)利用深度学习算法,对不同种类的坚果图像进行分类。2、(本题5分)对电影中的特效镜头与真实场景的融合度进行视觉分析。3、(本题5分)基于深度学习的图像风格迁移技术,将一张照片转换为指定的艺术风格。4、(本题5分)开发一个能够识别不同种类蜂类的程序。5、(本题5分)运用图像识别技术,检测火车站安检口的危险物品。四、分析题(本大题共4个小题,共40分)1、(本题10分)分析某时尚品牌的社交媒体内容设计,研究其如何运用视觉语言和文案创作吸引粉丝关注、互动和分享,提升品牌的社交影响力。2、(本题10分)解析某汽车品牌的车展展示设计,探讨其如何通过视觉效果、互动体验和产品展示展示汽车的性
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