蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院《商業(yè)美術(shù)插圖》2023-2024學(xué)年第二學(xué)期期末試卷_第1頁
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學(xué)校________________班級____________姓名____________考場____________準(zhǔn)考證號學(xué)校________________班級____________姓名____________考場____________準(zhǔn)考證號…………密…………封…………線…………內(nèi)…………不…………要…………答…………題…………第1頁,共3頁蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院

《商業(yè)美術(shù)插圖》2023-2024學(xué)年第二學(xué)期期末試卷題號一二三四總分得分一、單選題(本大題共20個小題,每小題2分,共40分.在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的.)1、計算機(jī)視覺在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用可以幫助實現(xiàn)精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)。假設(shè)一個農(nóng)場需要通過計算機(jī)視覺監(jiān)測農(nóng)作物的生長狀況。以下關(guān)于計算機(jī)視覺在農(nóng)業(yè)中的描述,哪一項是錯誤的?()A.可以檢測農(nóng)作物的病蟲害,及時采取防治措施B.能夠評估農(nóng)作物的生長階段和成熟度,指導(dǎo)收獲時間C.計算機(jī)視覺在農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用完全不受天氣和光照條件的影響D.可以通過無人機(jī)搭載攝像頭進(jìn)行大面積的農(nóng)田監(jiān)測2、計算機(jī)視覺中的圖像配準(zhǔn)是將不同時間、不同視角或不同傳感器獲取的圖像進(jìn)行匹配和對齊。以下關(guān)于圖像配準(zhǔn)的敘述,不正確的是()A.圖像配準(zhǔn)需要找到圖像之間的對應(yīng)點或特征,然后進(jìn)行變換和對齊B.圖像配準(zhǔn)在醫(yī)學(xué)圖像分析、遙感圖像處理和三維重建等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用C.圖像配準(zhǔn)的精度和魯棒性受到圖像質(zhì)量、噪聲和幾何變形等因素的影響D.圖像配準(zhǔn)是一個簡單的過程,不需要復(fù)雜的算法和優(yōu)化3、在計算機(jī)視覺的場景理解任務(wù)中,假設(shè)要理解一個室內(nèi)場景的布局和物體關(guān)系。以下關(guān)于利用深度學(xué)習(xí)模型的方法,哪一項是不太恰當(dāng)?shù)??()A.使用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)提取圖像特征B.運用循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(RNN)處理場景的序列信息C.直接使用未經(jīng)訓(xùn)練的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),期望其自動學(xué)習(xí)場景理解D.結(jié)合CNN和RNN,構(gòu)建端到端的場景理解模型4、當(dāng)進(jìn)行圖像的光流估計時,假設(shè)要計算圖像中像素的運動速度和方向。以下哪種光流估計算法在復(fù)雜場景下可能更準(zhǔn)確?()A.Horn-Schunck算法B.Lucas-Kanade算法C.隨機(jī)估計光流D.不進(jìn)行光流估計,忽略像素的運動信息5、圖像分類是計算機(jī)視覺中的常見任務(wù)之一。對于圖像分類模型的訓(xùn)練,以下說法錯誤的是()A.需要大量有標(biāo)注的圖像數(shù)據(jù)來學(xué)習(xí)不同類別的特征B.卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)在圖像分類任務(wù)中表現(xiàn)出色C.模型的訓(xùn)練過程是不斷調(diào)整參數(shù)以最小化預(yù)測誤差的過程D.圖像分類模型一旦訓(xùn)練完成,就無法再對新的類別進(jìn)行學(xué)習(xí)和分類6、對于圖像的邊緣檢測任務(wù),假設(shè)要準(zhǔn)確檢測出圖像中物體的邊緣,同時抑制噪聲的影響。以下哪種邊緣檢測算子可能表現(xiàn)更好?()A.Sobel算子B.Roberts算子C.Prewitt算子D.隨機(jī)生成邊緣檢測結(jié)果7、計算機(jī)視覺中的視覺注意力機(jī)制用于聚焦圖像中的重要區(qū)域。以下關(guān)于視覺注意力機(jī)制的說法,不正確的是()A.視覺注意力機(jī)制可以根據(jù)圖像的特征和任務(wù)需求動態(tài)地選擇關(guān)注的區(qū)域B.注意力機(jī)制能夠提高模型的效率和性能,減少對無關(guān)信息的處理C.視覺注意力機(jī)制在圖像分類、目標(biāo)檢測和圖像生成等任務(wù)中得到了廣泛應(yīng)用D.視覺注意力機(jī)制的引入會增加模型的復(fù)雜度和計算量,降低模型的訓(xùn)練速度8、當(dāng)進(jìn)行圖像的去霧處理時,假設(shè)要去除圖像中由于霧氣導(dǎo)致的模糊和低對比度。以下哪種方法可能更有效?()A.基于物理模型的去霧方法,估計大氣光和透射率B.對圖像進(jìn)行簡單的對比度增強(qiáng)C.不進(jìn)行去霧處理,保留有霧的效果D.隨機(jī)調(diào)整圖像的亮度和飽和度9、圖像壓縮是為了減少圖像的數(shù)據(jù)量,同時保持可接受的視覺質(zhì)量。假設(shè)我們需要在網(wǎng)絡(luò)上傳輸大量的圖像,以下哪種圖像壓縮標(biāo)準(zhǔn)能夠在保證較高壓縮比的同時,提供較好的圖像質(zhì)量?()A.JPEGB.PNGC.GIFD.BMP10、計算機(jī)視覺在安防監(jiān)控領(lǐng)域有重要應(yīng)用。假設(shè)要通過攝像頭監(jiān)控一個公共場所,以下關(guān)于計算機(jī)視覺在安防監(jiān)控中的應(yīng)用描述,哪一項是不正確的?()A.可以實時檢測異常行為,如人群聚集、奔跑等B.能夠?qū)θ藛T進(jìn)行身份識別和認(rèn)證C.計算機(jī)視覺系統(tǒng)可以獨立完成所有的安防監(jiān)控任務(wù),不需要人工干預(yù)D.與其他安防設(shè)備和系統(tǒng)集成,提高整體的安全性和防范能力11、在計算機(jī)視覺的三維重建任務(wù)中,我們需要從多幅二維圖像中恢復(fù)物體的三維結(jié)構(gòu)。假設(shè)我們只有少量的、視角有限的圖像,以下哪種重建方法可能面臨較大挑戰(zhàn)?()A.基于立體視覺的重建方法B.基于運動恢復(fù)結(jié)構(gòu)(StructurefromMotion)的方法C.利用激光掃描數(shù)據(jù)進(jìn)行重建D.基于模型擬合的重建方法12、計算機(jī)視覺在文物保護(hù)和修復(fù)中的應(yīng)用逐漸增多。假設(shè)要對一幅古老的繪畫進(jìn)行數(shù)字化修復(fù)和增強(qiáng),以下關(guān)于顏色恢復(fù)的挑戰(zhàn),哪一項是最為顯著的?()A.由于年代久遠(yuǎn),原畫作的顏色信息缺失嚴(yán)重B.不同區(qū)域的顏色褪色程度不一致,難以統(tǒng)一恢復(fù)C.缺乏對原畫作創(chuàng)作時所用顏料的了解,難以準(zhǔn)確還原顏色D.修復(fù)過程中可能引入新的顏色偏差,影響修復(fù)效果13、在計算機(jī)視覺的視頻壓縮中,為了在保證視覺質(zhì)量的同時減少數(shù)據(jù)量,以下哪種技術(shù)可能被廣泛應(yīng)用?()A.運動估計和補償B.圖像分割C.特征點檢測D.邊緣檢測14、目標(biāo)檢測是計算機(jī)視覺中的重要任務(wù)之一,旨在定位和識別圖像中的多個目標(biāo)。假設(shè)我們要在城市街道的圖像中檢測行人和車輛。對于處理這種復(fù)雜場景的目標(biāo)檢測任務(wù),以下哪種技術(shù)通常能提供更準(zhǔn)確的檢測結(jié)果?()A.基于滑動窗口的傳統(tǒng)目標(biāo)檢測方法B.基于區(qū)域提議的目標(biāo)檢測算法,如R-CNN系列C.基于回歸的一階段目標(biāo)檢測算法,如YOLO系列D.基于聚類的目標(biāo)檢測方法15、圖像增強(qiáng)是為了改善圖像的質(zhì)量和視覺效果。假設(shè)我們有一張由于光照不足而顯得暗淡的圖像,需要對其進(jìn)行增強(qiáng)以突出細(xì)節(jié)。以下哪種圖像增強(qiáng)方法可以有效地提高圖像的對比度,同時避免過度增強(qiáng)導(dǎo)致的噪聲放大?()A.直方圖均衡化B.灰度變換C.銳化濾波D.中值濾波16、在進(jìn)行圖像增強(qiáng)時,我們常常需要在保持圖像細(xì)節(jié)的同時改善圖像質(zhì)量。假設(shè)一張低光照條件下拍攝的圖像存在大量噪聲,以下哪種圖像增強(qiáng)方法可能不太適合處理這種情況?()A.直方圖均衡化B.基于小波變換的去噪方法C.中值濾波D.高斯濾波17、計算機(jī)視覺中的遙感圖像分析用于獲取地球表面的信息。假設(shè)要從衛(wèi)星遙感圖像中分析土地利用類型和植被覆蓋情況,同時要克服圖像的大尺度和復(fù)雜的地物分布。以下哪種遙感圖像分析方法最為有效?()A.基于光譜特征的分析B.基于紋理特征的分析C.基于對象的圖像分析D.基于深度學(xué)習(xí)的分析18、計算機(jī)視覺中的目標(biāo)跟蹤是指在視頻序列中持續(xù)跟蹤特定目標(biāo)。假設(shè)要跟蹤一個在復(fù)雜場景中運動的人物,以下關(guān)于目標(biāo)跟蹤算法的描述,正確的是:()A.基于卡爾曼濾波的跟蹤算法能夠準(zhǔn)確預(yù)測目標(biāo)的運動軌跡,但對目標(biāo)外觀變化適應(yīng)性差B.基于粒子濾波的跟蹤算法計算復(fù)雜度低,適用于實時跟蹤要求高的場景C.基于深度學(xué)習(xí)的跟蹤算法需要大量的訓(xùn)練數(shù)據(jù),并且在目標(biāo)被遮擋時容易丟失D.目標(biāo)跟蹤算法只要在初始幀中準(zhǔn)確檢測到目標(biāo),就能夠在后續(xù)幀中一直保持跟蹤的準(zhǔn)確性19、在計算機(jī)視覺的姿態(tài)估計任務(wù)中,假設(shè)要估計一個物體在三維空間中的姿態(tài),例如估計一個機(jī)器人手臂的關(guān)節(jié)角度。以下哪種技術(shù)或方法可能被用于實現(xiàn)這一目標(biāo)?()A.基于立體視覺的方法,通過多個相機(jī)的觀測B.利用深度學(xué)習(xí)模型直接預(yù)測姿態(tài)參數(shù)C.僅根據(jù)物體的外觀形狀進(jìn)行估計D.隨機(jī)猜測物體的姿態(tài)20、計算機(jī)視覺中的姿態(tài)估計是指確定物體在三維空間中的位置和方向。以下關(guān)于姿態(tài)估計的說法,錯誤的是()A.姿態(tài)估計可以通過單目相機(jī)、雙目相機(jī)或深度相機(jī)來實現(xiàn)B.基于深度學(xué)習(xí)的方法在姿態(tài)估計任務(wù)中表現(xiàn)出了較高的精度C.姿態(tài)估計在機(jī)器人操作、增強(qiáng)現(xiàn)實等領(lǐng)域有著重要的應(yīng)用價值D.姿態(tài)估計的結(jié)果總是非常精確,不受物體形狀和遮擋的影響二、簡答題(本大題共3個小題,共15分)1、(本題5分)描述計算機(jī)視覺在海洋能源勘探中的應(yīng)用。2、(本題5分)說明計算機(jī)視覺中對抗攻擊對模型的影響和防御方法。3、(本題5分)說明計算機(jī)視覺在海洋聲學(xué)研究中的作用。三、分析題(本大題共5個小題,共25分)1、(本題5分)分析某藝術(shù)工作室的宣傳視頻設(shè)計,研究其在畫面剪輯、音樂音效、文案撰寫等方面如何展示工作室的創(chuàng)作過程和藝術(shù)成果,吸引客戶合作。2、(本題5分)分析某藝術(shù)展覽的開幕式現(xiàn)場設(shè)計,研究其在空間布局、裝飾元素、燈光音效等方面如何營造藝術(shù)氛圍,為展覽拉開序幕。3、(本題5分)分析某品牌的社交媒體廣告設(shè)計,討論其如何運用創(chuàng)意和互動元素,吸引用戶點擊和分享,提升品牌的曝光度。4

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