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          一文囊括圖像處理25個(gè)高頻考點(diǎn)

          共 3803字,需瀏覽 8分鐘

           ·

          2020-08-23 10:09

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          重磅干貨,第一時(shí)間送達(dá)

          來(lái)源:深度學(xué)習(xí)與計(jì)算機(jī)視覺(jué)

          介紹
          從非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)中提取有用的信息一直是研究界極為關(guān)注的話題。圖像就是一種這樣的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),圖像數(shù)據(jù)分析在商業(yè)的各個(gè)方面都有應(yīng)用。
          此技能測(cè)試是專門為你設(shè)計(jì)的,旨在測(cè)試你如何處理圖像數(shù)據(jù)的知識(shí),重點(diǎn)是圖像處理。300多人報(bào)名參加了考試,如果你是錯(cuò)過(guò)這項(xiàng)技能測(cè)試的人之一,那么這篇文章為你介紹了問(wèn)題和對(duì)應(yīng)的解決方案。
          這是參加考試的參與者的排行榜。
          • https://datahack.analyticsvidhya.com/contest/image-skilltest/lb

          有用的資源

          這里有一些資源可以深入了解該主題。
          • 機(jī)器學(xué)習(xí)算法的要點(diǎn)(帶有Python和R代碼)
            • https://www.analyticsvidhya.com/blog/2017/09/common-machine-learning-algorithms/
          • Python圖像處理的基礎(chǔ)
            • https://www.analyticsvidhya.com/blog/2014/12/image-processing-python-basics/

          技能測(cè)試問(wèn)答

          1)將以下圖像格式匹配到正確的通道數(shù)
          • 灰度
          • RGB
          I. 1個(gè)通道 II. 2個(gè)通道 III. 3個(gè)通道 IV. 4個(gè)通道
          A)RGB-> I,灰度-> III B)RGB-> IV,灰度-> II C)RGB-> III,灰度-> I D)RGB-> II,灰度-> I
          解決方案:C
          灰度圖像每個(gè)像素有一個(gè)數(shù)字,并以m×n矩陣形式存儲(chǔ),而彩色圖像每個(gè)像素有3個(gè)數(shù)字——紅色,綠色和藍(lán)色(RGB)
          2)
          假設(shè)你必須旋轉(zhuǎn)圖像。圖像旋轉(zhuǎn)不過(guò)是圖像乘以特定矩陣以獲得新的變換圖像而已。
          為簡(jiǎn)單起見(jiàn),我們考慮將圖像中的一個(gè)點(diǎn)以(1,0)的坐標(biāo)旋轉(zhuǎn)到(0,1)的坐標(biāo),我們必須將以下哪個(gè)矩陣相乘?
          A)

          B)

          C)

          D)

          解決方案:C
          此計(jì)算是這樣的:[ [0],[1] ] = [ [0,-1],[1,0] ] x [1,0]
          3)[對(duì)或錯(cuò)]要使圖像模糊,可以使用線性濾波器
          A)對(duì) B)錯(cuò)
          解決方案:B
          模糊比較濾波器中相鄰像素并使其平滑,因此不能使用線性濾波器。
          4)以下哪項(xiàng)是處理計(jì)算機(jī)視覺(jué)問(wèn)題時(shí)可能遇到的挑戰(zhàn)?
          A)由于幾何變化(如姿勢(shì),比例等)而引起的變化 B)由于光度因數(shù)(如照明,外觀等)而引起的變化 C)圖像遮擋 D)以上全部
          解決方案:D
          上述所有選項(xiàng)都是計(jì)算機(jī)視覺(jué)中的挑戰(zhàn)
          5)假設(shè)下面有一張圖片。
          我們的任務(wù)是分割圖像中的對(duì)象。一種簡(jiǎn)單的方法是用像素的強(qiáng)度表示圖像,然后根據(jù)值對(duì)它們進(jìn)行聚類。通過(guò)這樣做,我們得到了這種類型的結(jié)構(gòu)。
          假設(shè)我們選擇k-均值聚類來(lái)解決問(wèn)題,直接觀察,檢查強(qiáng)度圖,k的值是多少比較合適?
          A)1 B)2 C)3 D)4
          解決方案:C
          將形成三個(gè)集群,圓中的點(diǎn),方形中的點(diǎn)以及不包括這兩個(gè)對(duì)象的點(diǎn)
          6)
          在此圖像中,你可以找到標(biāo)記為紅色區(qū)域的邊。哪種不連續(xù)形式會(huì)產(chǎn)生這種優(yōu)勢(shì)?
          A)深度不連續(xù) B)表面顏色不連續(xù) C)照明不連續(xù) D)以上都不是
          解決方案:A
          椅子和墻壁離得很遠(yuǎn),造成了圖像的邊緣。
          7)圖像處理中的有限差分濾波器非常容易受到噪聲的影響,為了解決這個(gè)問(wèn)題,可以使用以下哪種方法使噪聲造成的失真最小?
          A)對(duì)圖像進(jìn)行下采樣 B)將圖像從RGB轉(zhuǎn)換為灰度 C)平滑圖像 D)以上都不是
          解決方案:C
          平滑通過(guò)迫使像素更像其鄰居來(lái)幫助減少噪聲
          8)考慮將圖像的寬度和高度設(shè)置為100×100,圖像中的每個(gè)像素可以具有灰度的顏色。該圖像需要多少空間存儲(chǔ)?
          注意:不執(zhí)行壓縮。
          A)2,56,00,000 B)25,60,000 C)2,56,000 D)8,00,000 E)80,000 F)8,000
          解決方案:E
          答案將是8x100x100,因?yàn)樾枰?位代表0-256之間的數(shù)字
          9)[對(duì)或錯(cuò)]量化圖像會(huì)減少存儲(chǔ)所需的內(nèi)存量。
          A)對(duì) B)錯(cuò)
          解決方案:A
          給出的陳述是正確的。
          10)假設(shè)我們有一個(gè)灰度圖像,大多數(shù)像素值是相同的,我們可以使用什么來(lái)壓縮圖像的大?。?/span>
          A)在字典中對(duì)具有相同值的像素進(jìn)行編碼 B)對(duì)像素的值序列進(jìn)行編碼 C)無(wú)法進(jìn)行壓縮
          解決方案:A
          編碼相同的像素值將大大減小存儲(chǔ)空間
          11)[對(duì)或錯(cuò)] JPEG是一種有損圖像壓縮技術(shù)
          A)對(duì) B)錯(cuò)
          解決方案:A
          JPEG之所以成為有損壓縮技術(shù),是因?yàn)槭褂昧肆炕?/span>
          12)給定一個(gè)只有2個(gè)像素和每個(gè)像素3個(gè)可能值的圖像,可以形成的圖像直方圖的數(shù)量是多少?
          A)3 B)6 C)9 D)12
          解決方案:C
          直方圖的可能排列為9。
          13)假設(shè)我們有一維圖像,其值為[2、5、8、5、2]
          現(xiàn)在,我們對(duì)該尺寸為3的圖像應(yīng)用平均濾波器,最后第二個(gè)像素的值是多少?
          A)值將保持不變 B)值將增加2 C)值將減少2 D)以上都不是
          解決方案:A
          (8 + 5 + 2)/ 3將變?yōu)?,因此不會(huì)有任何變化。
          14)fMRI(功能磁共振成像)是一項(xiàng)技術(shù),在受試者隨時(shí)間執(zhí)行某些認(rèn)知任務(wù)時(shí),可以獲取大腦的容積掃描。fMRI輸出信號(hào)的維數(shù)是多少?
          A)1D B)2D C)3D D)以上都不是
          解決方案:D
          該問(wèn)題本身提到了隨著時(shí)間的推移“容積掃描”,因此它將是一系列3D掃描
          15)以下哪種方法用作邊緣檢測(cè)的模型擬合方法?
          A)SIFT B)高斯檢測(cè)器的差異 C)RANSAC D)以上都不是
          解決方案:C
          RANSAC用于在邊緣檢測(cè)中找到最佳擬合線
          16)假設(shè)我們有一個(gè)嘈雜的圖像,圖像中的這種噪聲稱為椒鹽噪聲
          [對(duì)或錯(cuò)]中值濾波技術(shù)是對(duì)圖像進(jìn)行去噪的最佳方法 A)對(duì) B)錯(cuò)
          解決方案:A
          中值濾波技術(shù)有助于將噪聲充分降低
          17)如果將圖像與下面給出的矩陣卷積,則原始圖像和修改后的圖像之間的關(guān)系是什么?
          A)圖像將向右移動(dòng)1個(gè)像素 B)圖像將向下移動(dòng)1個(gè)像素 C)圖像將向左移動(dòng)1個(gè)像素 D)圖像將向上移動(dòng)1個(gè)像素
          解決方案:A
          我建議你自己嘗試一下,看看結(jié)果!
          18)以下哪一種是銳化圖像的正確方法?
          A)
          1. 用單位矩陣對(duì)圖像進(jìn)行卷積
          2. 從原始圖像中減去此結(jié)果圖像
          3. 將此減去的結(jié)果加回原始圖像
          B)
          1. 平滑圖像
          2. 從原始圖像中減去此平滑圖像
          3. 將此減去的結(jié)果加回原始圖像
          C)
          1. 平滑圖像
          2. 將此平滑后的圖像添加回原始圖像
          D)以上都不是
          解決方案:B
          選項(xiàng)B提供了一種銳化圖像的正確方法
          19)下面給出的圖像是對(duì)信號(hào)執(zhí)行的兩項(xiàng)操作,你能識(shí)別出哪個(gè)?
          A) 操作1是信號(hào)f和信號(hào)g之間的互相關(guān),而操作2是應(yīng)用于信號(hào)f和信號(hào)g的卷積函數(shù) B) 操作2是信號(hào)f和信號(hào)g之間的互相關(guān),而操作1是應(yīng)用于信號(hào)f和信號(hào)g的卷積函數(shù)
          解決方案:A
          相關(guān)和卷積是兩種不同的方法,結(jié)果不同。卷積定義了信號(hào)重疊的程度,而相關(guān)則試圖找到信號(hào)之間的關(guān)系
          20)[對(duì)與錯(cuò)]通過(guò)使用模板匹配和互相關(guān),可以構(gòu)建用于電視遙控器的視覺(jué)系統(tǒng)
          A)對(duì) B)錯(cuò)
          解決方案:
          這是計(jì)算機(jī)視覺(jué)中互相關(guān)的一個(gè)很好的例子。參見(jiàn)論文“Computer Vision for Interactive Computer Graphics”,W.Freeman et al,IEEE計(jì)算機(jī)圖形學(xué)和應(yīng)用。
          21)假設(shè)你正在野外創(chuàng)建一個(gè)面部檢測(cè)器,你將選擇以下哪些功能來(lái)創(chuàng)建強(qiáng)大的面部檢測(cè)器?
          1. 虹膜,眉毛和下巴的位置
          2. 布爾特征:該人是否在微笑
          3. 臉部方位角
          4. 人是坐著還是站著
          A)1,2 B)1,3 C)1,2,3 D)1,2,3,4
          解決方案:B
          選項(xiàng)1、3是解決該問(wèn)題的相關(guān)功能,但是2、4可能不是
          22)以下哪個(gè)是圖像特征提取中的低層次特征的示例?
          A)HOG B)SIFT C)HAAR D)以上所有
          解決方案:D
          以上都是低級(jí)特征的示例
          23)在RGBA模式的色彩表示中,A代表什么?
          A)圖像深度 B)顏色強(qiáng)度 C)圖像不透明度 D)以上都不是
          解決方案:C
          不透明度可以通過(guò)將其作為RGB中的第四個(gè)參數(shù)來(lái)引入
          24)在Otsu閾值化技術(shù)中,通過(guò)對(duì)不相關(guān)的點(diǎn)進(jìn)行閾值化并保留不代表噪聲的點(diǎn)來(lái)消除噪聲。
          在給定的圖像中,你會(huì)在哪一點(diǎn)啟動(dòng)閾值?
          A)A B)B C)C D)D
          解決方案:B
          線B將捕獲圖像中的大部分噪聲。
          25)對(duì)于目標(biāo)識(shí)別問(wèn)題,你希望使用以下哪種數(shù)據(jù)增強(qiáng)技術(shù)?
          A)水平翻轉(zhuǎn) B)重新縮放 C)放大圖像 D)以上全部
          解決方案:D
          所有提到的技術(shù)都可以用于數(shù)據(jù)擴(kuò)充。

          總體分布

          以下是參與者的分?jǐn)?shù)分布:
          你可以在此處(https://datahack.analyticsvidhya.com/contest/image-skilltest/lb) 訪問(wèn)分?jǐn)?shù)。參加技能測(cè)試的不只一個(gè)受挫的人,而且得分最高是22分。你呢?
          參考鏈接:https://www.analyticsvidhya.com/blog/2017/10/image-skilltest/
          下載1
          在「AI算法與圖像處」公眾號(hào)后臺(tái)回復(fù):yolov4,即可下載?YOLOv4 trick相關(guān)論文

          下載2
          AI算法與圖像處公眾號(hào)后臺(tái)回復(fù):OpenCV實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目20講即可下載20個(gè)有趣的OpenCV實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目
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          請(qǐng)注明:地區(qū)+學(xué)校/企業(yè)+研究方向+昵稱

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