多媒体数据的几何特征表示与分析

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61173103
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    57.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0209.计算机图形学与虚拟现实
  • 结题年份:
    2015
  • 批准年份:
    2011
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2012-01-01 至2015-12-31

项目摘要

多媒体数据分析是目前信息科学领域研究的重点。基于几何特征的方法是近些年的研究热点,已经成功应用到很多类型的多媒体数据分析中。针对多媒体数据量大,数据结构复杂等特点,本项目研究高维数据的几何特征表示和分析方法。该项目利用黎曼几何、扩散几何、低秩表示、非线性降维等新颖的几何分析工具,重点研究高阶张量的低秩重建、高维数据的非流形模型、黎曼度量和伪黎曼度量的构造、内蕴几何特征的分析、流形上径向基函数的插值与逼近。并针对相应的应用模型的核心算法进行研究,主要研究逼近算子的非线性非光滑凸优化模型的快速解法。本项目拟给出新的解决多媒体数据特征表示和分析的方案,并应用到视频分析、三维形状分析等相关领域。本项目涉及多个领域的基础理论以及最新的信息处理技术,面向多媒体领域的核心问题进行应用基础研究,具有一定的难度,既有理论意义,也极具应用价值。

结项摘要

本项目针对对多媒体数据的几何特征的表示、分析与综合应用等进行了深入研究,对解决多媒体数据几何特征的相关理论与技术问题具有重要意义。本项目的研究内容主要包括三个方面。1.针对图像、视频等多媒体数据的自身特征进行分析,研究了图像显著性区域检测、模糊图像恢复、视频目标追踪等课题。2.针对图像、视频和几何图形等多媒体数据的高维结构特征进行分析,建立起有效描述此类数据的高维几何结构的数学模型,并应用于子空间聚类、低秩与固定秩结构分析等课题中。3.研究带有高阶几何特征的高维数据的黎曼度量的构造和内蕴几何特征,并进行几何形状分析检索,利用高阶几何特征建立各向异性的PDE系统,并通过该PDE系统进行几何图形的分割与分类。本团队通过对以上三方面内容的研究,建立起相应的数学模型,利用基于稀疏表示和低秩结构、learning PDE等优化方法,针对以上研究内容中的共性的非线性非光滑凸优化问题,提出了基于逼近算子的快速算法。本项目的多项研究成果以论文的形式发表在多个计算机视觉与计算机图形学领域的顶级国际会议与期刊上,多项重要工作在会议上做过口头报告,受到同行的关注。团队将取得的科研成果应用于精密机床加工、大型船舶建造等国家高端制造业的重要项目中。在本基金项目的资助下,团队成员展开了访问学者、联合培养博士研究生等多种形式的国际国内学术交流。最终通过本项目的研究,形成了一个比较完整的多媒体数据几何特征表示与分析的理论、方法与应用体系,培养了一支结构合理、成果丰富的科研团队。

项目成果

期刊论文数量(38)
专著数量(1)
科研奖励数量(4)
会议论文数量(23)
专利数量(0)
Robust visual tracking via incremental low-rank features learning
通过增量低阶特征学习实现稳健的视觉跟踪
  • DOI:
    10.1016/j.neucom.2013.10.020
  • 发表时间:
    2014-05-05
  • 期刊:
    NEUROCOMPUTING
  • 影响因子:
    6
  • 作者:
    Zhang, Changcheng;Liu, Risheng;Su, Zhixun
  • 通讯作者:
    Su, Zhixun
Tuning Parameter Selector for the Penalized Likelihood Method in Multivariate Generalized Linear Models
多元广义线性模型中惩罚似然法的参数选择器调整
  • DOI:
    10.1080/03610926.2011.638430
  • 发表时间:
    2013-10
  • 期刊:
    Communications in Statistics - Theory and Methods
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wang, Xiaoguang;Song, Lixin;Cui, Jie
  • 通讯作者:
    Cui, Jie
Profile Likelihood Inferences on the Partially Linear Model with a Diverging Number of Parameters
参数数量不同的部分线性模型的剖面似然推断
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Communications in Statistics—Theory and Methods
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xiaoguang Wang;Lixin Song;Xiaoning Kang
  • 通讯作者:
    Xiaoning Kang
L_1优化在网格去噪中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    中国图象图形学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曹俊杰;李楠楠;李波;苏志勋
  • 通讯作者:
    苏志勋
一种区域层次上的自动点云配准算法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    计算机辅助设计与图形学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韩宝昌;曹俊杰;苏志勋
  • 通讯作者:
    苏志勋

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其他文献

均匀准保角球面参数化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡建平;刘秀平;苏志勋;施锡泉
  • 通讯作者:
    施锡泉
带松弛参数的Hermite插值细分
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    计算机辅助设计与图形学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李宝军;刘秀平;苏志勋;侯淑杰
  • 通讯作者:
    侯淑杰
模糊标号典型相关分析及其在人脸识别中应用
  • DOI:
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  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    大连理工大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    苏志勋;刘秀平;刘艳艳
  • 通讯作者:
    刘艳艳
分层信息融合的物体级显著性检测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    中国图象图形学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曹俊杰;冷成财;卢春园;苏志勋
  • 通讯作者:
    苏志勋
核结构限制的低秩表示及其在流形聚类上的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    计算机辅助设计与图形学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    唐科威;由月;苏志勋;姜伟;张杰
  • 通讯作者:
    张杰

其他文献

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AI技术路线图

苏志勋的其他基金

物理模型驱动的机器学习方法及其应用
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2019
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高维混合非线性结构数据分析及其应用
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柔性物体参数化建模与复杂约束变形方法及其应用
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数字人体及三维服装中的复杂约束变形问题
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    面上项目
CT图象处理及几何重建中的小波与CAGD方法
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  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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知道了

AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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