2026年春江苏开放大学计算机视觉第二次形考作业答案

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一、2026年春江苏开放大学计算机视觉第二次形考作业单选题答案

1、下列关于Dropout的描述,正确的是()

A、通过减少卷积层和池化层的个数,防⽌过拟合

B、通过随机删除部分神经元,防⽌过拟合

C、通过减少卷积层和池化层的个数,提取出局部特征

D、通过随机删除部分神经元,提取出局部特征

正确答案:B

2、GoogLeNet⽹络额外增加了2个辅助的Softmax层作为辅助分类器。下列关于它的描述,错误的是()

A、辅助分类器给⽹络增加了反向传播的梯度信号,⼀定程度解决了梯度消失的问题

B、辅助分类器⽤于训练和测试阶段

C、辅助分类器将中间某⼀层的输出也纳⼊到最终的分类结果中

D、辅助分类器提供了额外的正则化

正确答案:B

3、VGGNet的参数量主要集中在()

A、卷积层

B、全连接层

C、池化层

D、激活层

正确答案:B

4、相较于Sigmoid和Tanh函数,ReLU函数作为激活函数的特点是()

A、能够有效缓解梯度消失的问题

B、使模型收敛速度较慢

C、计算复杂,计算成本⾼昂

D、是线性函数

正确答案:A

5、卷积神经网络中,若使用RGB图像作为输入,则输入层的通道数为()

A、128

B、256

C、3

D、256×256

正确答案:C

二、2026年春江苏开放大学计算机视觉第二次形考作业多选题答案

1、SENet中的Channel Attention机制包含的操作有()

A、Excitation

B、Shortcut Connection

C、Dropout

D、SqueezE

正确答案:A;D

2、卷积神经网络有许多神经层组成,主要包括()

A、分类层

B、归一化层

C、池化层

D、卷积层

正确答案:A;C;D

3、下列关于跨物种语义级别的图像分类的描述,正确的是()

A、主要⽬的是区分属于不同物种或⼤类的对象

B、分类结果呈类间⽅差较⼩,类内⽅差较⼤的特点

C、主要⽬的是区分属于同⼀个物种⼤类的⼦类

D、分类结果呈类间⽅差较⼤,类内⽅差较⼩的特点

正确答案:A;D

4、下图体现了ResNet⽹络中的Bottleneck Design结构,输⼊为256维的特征,下列描述正确的是()

2026年春江苏开放大学计算机视觉第二次形考作业答案

A、使⽤Bottleneck Design结构,能解决梯度消失的问题

B、图中的⽹络结构需要的参数量为1×1×64+3×3×64+1×1×256

C、使⽤Bottleneck Design结构,能够减少⽹络中的参数量

D、1×1卷积核的主要作⽤是,对数据进⾏降维和升维的操作

正确答案:C;D

5、下列关于全连接层的描述,正确的是()

A、经过卷积层和池化层降维,可以降低全连接层的数据计算量,提升计算效率

B、全连接层的作⽤是综合已提取的特征

C、全连接层通常在卷积神经⽹络隐藏层的中间部分

D、全连接层与上⼀层输⼊数据之间的部分神经元相互连接

正确答案:A;B

6、数据增强常⽤的⽅法有()

A、⽔平翻转

B、颜⾊光照变换

C、平移变换

D、随机裁剪

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    计算机视觉 1小时前

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