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个人简介

个人简历 陈思宝,男,博士(博士后),教授。于2006年在安徽大学计算机应用技术专业获工学博士学位,2006年至2008年在中国科学技术大学信息科学技术学院从事博士后研究,2008年起任教于安徽大学计算机科学与技术学院。2014年1月至2015年2月在美国德克萨斯大学阿林顿校区做访问学者。研究兴趣主要为统计模式识别、数据挖掘与机器学习、图像处理及识别和计算机视觉。在国内外刊物和国际会议上发表论文50余篇(其中,JCR一区2篇,JCR二区及CCFA类会议6篇,被SCI、EI收录30篇以上)。申请国家发明专利4项,其中2项已授权。 学术成果 主持国家级项目1项,省部级项目3项,作为核心成员(排名前三)参与国家级项目2项。发表学术论文共50余篇。近五年代表20余篇,其中国际杂志论文12篇(其中SCI期刊论文12篇),国家级重点杂志论文7篇,国际会议论文5篇(其中,CCF推荐A类国际会议论文1篇)。发表论文SCI检索12篇,EI检索24篇。 专利情况: (1)国家发明专利:ZL 2015 1 0128609.1,一种多PTZ相机的运动目标接力跟踪算法。发明人:陈思宝;盛虎;罗斌;王文中;周宝通;王磊;郑远见;刘启迪。已授权。 (2)国家发明专利:ZL 2015 1 0128597.2,一种基于枪球联动系统的目标检测跟踪方法。发明人:王文中;盛虎;郑爱华;陈思宝;王俊;王磊;郑远见;刘启迪。已授权。 (3)国家发明专利:201710562703.7,一种基于加权稀疏协作模型的目标跟踪方法。发明人:陈思宝;金维国;苌江;宋维明;罗斌。实审。 (4)国家发明专利:201710948739.9,一种基于特征选择的农作物病害识别方法。发明人:陈思宝;代北敏;张颖;罗斌。实审。 获奖情况 1.最佳论文奖;国际脑启发认知系统大会BICS2018 (Saliency-Weighted Global-Local Fusion for Person Re-identification. Int. Conf. on Brain Inspired Cognitive Systems (BICS 2018). 第一作者) 在研项目 1.国际(地区)合作与交流重点项目,项目编号:61860206004,遥感图像地面区域变化的结构化建模与检测方法研究,2019/01-2023/12,参加; 2.国家自然科学基金面上项目,项目编号:61872005,视频时空结构深度模型研究及应用,2019/01-2019/12,参加; 3.国家重点基础研究计划(973子课题),项目编号:2015CB351700,基于人脑视觉认知机理的视觉感知计算与交互,2015/1-2019/12,参加; 4.国家自然科学基金面上项目,项目编号:61472002,基于多模态视觉模型的行为事件分析研究与应用,2015/01-2018/12,参加。 5.产学研横向课题:太阳能光伏电池EL图像缺陷识别和判定算法(2018KJH010045), 2018,二类,主持; 6.安徽省高等学校自然科学研究项目重点项目,项目编号:KJ2017A014,基于L2,1范数约束的稳健联合稀疏特征选择理论与方法研究,2017/01-2018/12,主持; 7.国家自然科学基金青年基金项目,项目编号:61202228,图像识别中区分性稀疏表示理论与方法研究,2013/01-2015/12,主持; 8.教育部高等学校博士学科点专项科研基金联合资助新教师类基金, 项目编号:20103401120005,基于区分性度量的图像子空间选择理论与方法研究, 2011/01-2013/12,主持; 9.安徽省教育厅高校省级自然科学研究重点项目,项目编号:KJ2012A004,基于区分性度量的稀疏表示理论与方法研究,2012/01-2014/12,主持。

研究领域

1. 模式识别 2.图像处理与识别 3. 机器学习方法及应用

近期论文

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1.Si-Bao Chen, Yu-Mei Zhang, Chris H.Q. Ding, Jian Zhang, Bin Luo. Extended Adaptive Lasso for Multi-class and Multi-label Feature Selection. Knowledge-Based Systems. 2019. Accepted.(SCI, JCR二区, EI) 2.Si-Bao Chen, Chris H.Q. Ding, Bin Luo. Linear regression based projections for dimensionality reduction. Information Sciences, 2018, 467: 74-86.(SCI, JCR一区, EI) 3.Si-Bao Chen, Yu-Lan Xu, Chris H.Q. Ding, Bin Luo. A Nonnegative Locally Linear KNN model for image recognition. Pattern Recognition, 2018, 83: 78-90.(SCI, JCR二区, EI) 4.Si-Bao Chen, Chris H.Q. Ding, Zhi-Li Zhou, Bin Luo, Feature Selection based on Correlation Deflation. Neural Computing and Applications. 2018, online.(SCI, JCR二区, EI) 5.Si-Bao Chen, Chong Zuo, Chris Ding, Bin Luo. Non-greedy Max-min Large Margin based on L1-norm. Pattern Recognition Letters. 2018, 108: 38-47.(SCI, JCR三区, EI) 6.Si-Bao Chen, Ying Zhang, Chris H.Q. Ding, Zhi-Li Zhou, Bin Luo, A Discriminative Multi-Class Feature Selection Method via Weighted l2,1-norm and Extended Elastic Net, Neurocomputing, 2018, 275: 1140-1149.(SCI, JCR二区, EI) 7.Si-Bao Chen, Yu-Mei Zhang, and Bin Luo. Manifold-regularized Adaptive Lasso. Int. Conf. on Brain Inspired Cognitive Systems (BICS 2018). Lecture Notes in Artificial Intelligence. 2018, Vol. 10989, pp. 545-556.(EI) 8.Si-Bao Chen, Chuan-Yong Ding, and Bin Luo. Gaussian-Staple for Robust Visual Object Real-Time Tracking. Int. Conf. on Brain Inspired Cognitive Systems (BICS 2018). Lecture Notes in Artificial Intelligence. 2018, Vol. 10989, pp. 370-381.(EI) 9.Si-Bao Chen, Wei-Ming Song, and Bin Luo. Saliency-Weighted Global-Local Fusion for Person Re-identification. Int. Conf. on Brain Inspired Cognitive Systems (BICS 2018). Lecture Notes in Artificial Intelligence. 2018, Vol. 10989, pp. 382-393.(最佳论文奖;国际脑启发认知系统大会BICS2018)(EI) 10. Yu-Lan Xu, Sibao Chen*, and Bin Luo. A Weighted Locally Linear KNN Model for Image Recognition. CCF Chinese Conference on Computer Vision, Tianjin. 11-14, Oct. CCCV 2017, Part III, CCIS 773, pp. 567–578.(EI) 11.Si-Bao Chen, Jing Wang, Cai-Yin Liu, Bin Luo. Two-Dimensional Discriminant Locality Preserving Projection Based on L1-norm Maximization. Pattern Recognition Letters. 2017. 87: 147-154.(SCI, JCR三区, EI) 12.陈思宝,苌江,罗斌.基于非负稀疏协作模型的目标跟踪算法.安徽大学学报(自然科学版), 2017, 41(5):17-25. 13.Si-Bao Chen, Yi Xin, Bin Luo. Action-Based Pedestrian Identification via Hierarchical Matching Pursuit and Order Preserving Sparse Coding. Cognitive Computation. 2016, 8(5):797–805.(SCI, JCR二区, EI) 14. Zhihong Zhang, Jianbing Xiahou, Zheng-Jian Bai, Edwin R. Hancock, Da Zhou, Sibao Chen, Liyan Chen: Discriminative Lasso. Cognitive Computation 8(5): 847-855 (2016)(SCI, JCR二区, EI) 15.陈思宝,陈道然,罗斌.基于L1-范数的最大间距准则.电子学报, 2016, 44(6):1383-1388. (EI) 16.陈思宝,徐丹洋,罗斌.一种非负稀疏近邻表示的多标签学习算法.电子科技大学学报, 2015, 44(6):899-904. (EI) 17.Si-Bao Chen, Chris H. Q. Ding, and Bin Luo. Similarity Learning of Manifold Data. IEEE Transactions on Cybernetics. 2015, 45(9):1744-1756.(SCI, JCR一区, EI) 18.陈思宝,陈道然,罗斌.基于L1-范数的二维线性判别分析.电子与信息学报, 2015, 37(6):1372-1377. (EI) 19.Si-Bao Chen, Chris H. Q. Ding, and Bin Luo. An algorithm framework of sparse minimization for positive definite quadratic forms. Neurocomputing, 2015. 151(1-3): 223-230.(SCI, JCR二区, EI) 20.Si-Bao Chen, Chris H. Q. Ding, and Bin Luo. Extended linear regression for undersampled face recognition. Journal of Visual Communication and Image Representation. 2014, 25(7): 1800–1809.(SCI, JCR三区, EI) 21.陈思宝,赵令,罗斌.基于局部保持的核稀疏表示字典学习.自动化学报, 2014, 40(10): 2295-2305.(EI) 22.陈思宝,赵令,罗斌.基于核Fisher判别字典学习的稀疏表示分类.光电子激光, 2014, 25(10): 2000-2008.(EI) 23.陈思宝,许立仙,罗斌.基于多重核的稀疏表示分类.电子学报, 2014, 42(9): 1807-1811.(EI) 24.陈思宝,赵令,罗斌.局部保持的稀疏表示字典学习.华南理工大学学报(自然科学版). 2014, 42(1): 142-146.(EI) 25.赵海峰,鲁毓苗,陆明,陈思宝.基于快速稀疏表示的医学图像压缩.计算机工程. 2014, 40(4):233-236. (CSCD) 26.Si-Bao Chen, Chris Ding, Bin Luo, Ying Xie. Uncorrelated Lasso. Twenty-Seventh AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-13). July 14-18, 2013. pp.166-172. Bellevue, Washington, USA.(EI, CCF A类会议).

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