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通过将鉴别邻域嵌入分析算法扩展到非线性场景,提出了一种有监督核化邻域投影分析算法。该算法在目标函数中引入类别标签和线性投影矩阵,并利用核函数处理非线性数据。通过两种不同策略优化目标函数,可将该算法进一步细分为有监督核化邻域投影分析算法一及有监督核化邻域投影分析算法二。其中,在有监督核化邻域投影分析算法一中应用拉普拉斯搜索方向达到了较快的收敛速度并降低了计算复杂度。实验结果表明,所提算法对于复杂的数据流形具有较高的识别率,且与鉴别邻域嵌入分析等相关算法相比在有效性和鲁棒性方面的表现更为出色。 相似文献
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This paper presents an interactive approach based on a discrete differential evolution algorithm to solve a class of integer bilevel programming problems, in which integer decision variables are controlled by an upper-level decision maker and real-value or continuous decision variables are controlled by a lower-level decision maker. Using the Karush--Kuhn–Tucker optimality conditions in the lower-level programming, the original discrete bilevel formulation can be converted into a discrete single-level nonlinear programming problem with the complementarity constraints, and then the smoothing technique is applied to deal with the complementarity constraints. Finally, a discrete single-level nonlinear programming problem is obtained, and solved by an interactive approach. In each iteration, for each given upper-level discrete variable, a system of nonlinear equations including the lower-level variables and Lagrange multipliers is solved first, and then a discrete nonlinear programming problem only with inequality constraints is handled by using a discrete differential evolution algorithm. Simulation results show the effectiveness of the proposed approach. 相似文献
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Qingqi Hong Yan Li Qingde Li Beizhan Wang Junfeng Yao Qingqiang Wu Yingying She 《The Visual computer》2016,32(10):1251-1262
Due to the high complexity of vascular system network, the geometry reconstruction of vasculatures from raw medical datasets remains a very challenging task. In this paper, we present a novel skeleton-based method for the geometry reconstruction of vascular structures from standard 3D medical datasets. With the proposed techniques, the geometry of vascular structures with high level of smoothness and accuracy can be reconstructed from the raw medical datasets. The experimental results and comparison with other techniques demonstrate that our method can achieve faithful and smooth vascular structures. In addition, quantitative validation has been conducted to evaluate the accuracy and smoothness of the reconstructed vessel geometry based on the proposed method. 相似文献
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