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聊城大学东昌学院《平面设计衍生产品设计》2023-2024学年第一学期期末试卷.doc

1、站名: 年级专业: 姓名: 学号: 凡年级专业、姓名、学号错写、漏写或字迹不清者,成绩按零分记。 …………………………密………………………………封………………………………线………………………… 聊城大学东昌学院 《平面设计衍生产品设计》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

2、选项中,只有一项是符合题目要求的.) 1、在计算机视觉的图像去模糊任务中,需要恢复由于相机抖动或物体运动导致的模糊图像。假设一张夜景照片由于长时间曝光而模糊,同时存在噪声和低光照条件。以下哪种图像去模糊算法在处理这种情况时效果较好?( ) A. 盲去卷积算法 B. 基于正则化的去模糊算法 C. 深度学习的去模糊模型 D. 频域去模糊方法 2、在计算机视觉的图像压缩任务中,假设要在保证图像质量的前提下尽可能减小文件大小。以下关于压缩算法的选择,哪一项是不正确的?( ) A. 选择基于变换的压缩算法,如离散余弦变换(DCT) B. 采用无损压缩算法,确保图像信息完全不丢失 C

3、 只考虑压缩比,不关心图像的视觉质量 D. 根据图像的特点和应用需求选择合适的压缩算法 3、在计算机视觉中,特征提取是非常关键的一步。假设我们要从图像中提取有意义的特征,用于后续的处理和分析,以下关于特征提取方法的描述,哪一项是不正确的?( ) A. SIFT(尺度不变特征变换)和 SURF(加速稳健特征)是常用的局部特征描述子,对图像的旋转、缩放和光照变化具有一定的不变性 B. HOG(方向梯度直方图)特征通过计算图像局部区域的梯度方向分布来描述图像,常用于行人检测 C. 深度学习中的自动特征提取,例如通过卷积神经网络学习到的特征,比手工设计的特征更具有代表性和判别力 D.

4、 特征提取的结果对后续的图像处理任务影响不大,不同的特征提取方法可以得到相似的处理效果 4、在计算机视觉的表情识别任务中,判断图像或视频中人物的表情。假设要开发一个用于在线教育的表情识别系统,以下关于表情识别方法的描述,哪一项是不正确的?( ) A. 可以通过分析面部肌肉的运动和特征点的变化来识别表情 B. 深度学习模型能够学习不同表情的模式和特征,实现准确的表情分类 C. 表情识别系统需要考虑光照、头部姿态和遮挡等因素的影响 D. 表情识别可以准确地识别出所有细微和复杂的表情,不受个体差异和文化背景的影响 5、视频理解是计算机视觉中的一个具有挑战性的任务。以下关于视频理解

5、的叙述,不准确的是( ) A. 视频理解不仅需要分析每一帧图像的内容,还需要考虑帧之间的时间关系 B. 循环神经网络(RNN)和长短期记忆网络(LSTM)在处理视频序列数据时具有优势 C. 视频理解在视频监控、行为分析和内容推荐等方面具有广泛的应用前景 D. 目前的视频理解技术已经能够完全理解复杂场景下的视频内容,不存在任何挑战 6、在计算机视觉的场景理解任务中,需要理解整个图像的语义信息。假设要分析一张城市街道的图像中包含的物体和它们之间的关系,以下关于场景理解方法的描述,正确的是:( ) A. 单独对图像中的每个物体进行识别和分类就能实现场景理解 B. 忽略图像中的上下文

6、信息和空间布局对场景理解没有影响 C. 利用深度学习中的语义分割和图模型可以更好地理解场景的结构和语义关系 D. 场景理解只适用于简单的室内场景,对于复杂的户外场景无法处理 7、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 8、在计算机视觉中,视频摘要生成是从长视频中提取关键内容并生成简洁的摘要。以下关于视频摘要生成的叙述,不正确的是( ) A

7、 视频摘要生成可以基于关键帧提取、内容分析和故事线构建等方法 B. 深度学习方法能够学习视频的语义信息,生成更有代表性的摘要 C. 视频摘要生成在视频浏览、检索和存储等方面具有实用价值 D. 视频摘要生成能够完全准确地反映视频的所有重要内容,没有任何信息丢失 9、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

8、跟踪算法 10、在计算机视觉的图像修复任务中,假设要修复一张有部分缺失的图像。以下关于图像修复方法的描述,正确的是:( ) A. 基于扩散的图像修复方法能够自然地填充缺失区域,但修复速度慢 B. 基于样本的图像修复方法可以快速生成修复结果,但容易出现重复纹理 C. 深度学习中的生成对抗网络(GAN)在图像修复中无法保证修复内容与周围区域的一致性 D. 所有的图像修复方法都能够完美地恢复出图像缺失部分的真实内容 11、在计算机视觉的图像修复任务中,恢复图像中缺失或损坏的部分。假设要修复一张老照片中缺失的部分,以下关于图像修复方法的描述,正确的是:( ) A. 基于纹理合成的

9、图像修复方法能够完美恢复复杂的结构和细节 B. 深度学习中的自编码器在图像修复中无法学习到有效的特征表示 C. 图像修复的结果不受缺失区域的大小和形状的影响 D. 结合先验知识和上下文信息的深度学习方法可以产生更合理和自然的修复效果 12、在计算机视觉的图像检索任务中,需要根据用户提供的查询图像找到相似的图像。假设我们有一个大型的图像数据库,以下哪种图像表示方法能够提高图像检索的效率和准确性?( ) A. 基于全局特征的图像表示 B. 基于局部特征的图像表示 C. 基于深度学习的图像嵌入表示 D. 基于颜色直方图的图像表示 13、计算机视觉中的深度估计是计算场景中物体

10、与相机的距离。假设我们要为一个增强现实应用估计场景的深度信息,以下哪种深度估计方法能够在实时性和准确性之间取得较好的平衡?( ) A. 基于立体视觉的方法 B. 基于结构光的方法 C. 基于深度学习的单目深度估计方法 D. 基于飞行时间(ToF)原理的方法 14、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.

11、 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 15、在计算机视觉的图像质量评估任务中,假设要评估一张经过处理后的图像的质量。以下关于图像质量评估方法的描述,正确的是:( ) A. 主观评估方法通过人的观察和判断来评价图像质量,结果准确可靠 B. 客观评估方法中的全参考方法需要原始未失真图像作为参考,计算复杂度低 C. 无参考图像质量评估方法能够在没有原始图像的情况下准确评估图像质量 D. 所有的图像质量评估方法都能够完全反映人对图像质量的主观感受 二、简答题(本大题共3个小题,共15分) 1、(本题5分)说明计算机视觉在海洋生态监测中的作用。

12、 2、(本题5分)描述计算机视觉在海洋地质灾害防治中的应用。 3、(本题5分)说明计算机视觉在眼镜制造中的检测和设计。 三、应用题(本大题共5个小题,共25分) 1、(本题5分)运用图像识别技术,对超市商品的条形码进行快速读取和识别。 2、(本题5分)使用目标检测技术,从海洋生态监测图像中检测出濒危物种。 3、(本题5分)使用目标跟踪算法,对游泳比赛中的运动员转身动作进行分析和评估。 4、(本题5分)设计一个系统,利用计算机视觉检测学校食堂食品的卫

13、生状况。 5、(本题5分)基于深度学习的图像生成模型,生成具有特定风格的艺术图像。 四、分析题(本大题共3个小题,共30分) 1、(本题10分)以某品牌的户外广告为例,分析其在位置选择、画面设计、信息传达等方面如何吸引路人注意,提升品牌知名度。 2、(本题10分)分析某旅游城市的旅游指南设计,探讨其景点推荐、美食介绍、交通信息如何方便游客游玩。 3、(本题10分)解析某电商平台的品牌合作页面设计,探讨其在视觉效果、信息传达、合作价值展示方面的表现,以及如何吸引品牌合作和用户关注。 第3页,共3页

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