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图3显示了AHT算法得到的大脑MRI图像注册结果,我们可以看到这一算法给出了微分同胚。图4显示了三维大脑MRI图像的注册结果,图3显示了AHT算法得到的大脑MRI图像注册结果,我们可以看到这一算法给出了微分同胚。图4显示了三维大脑MRI图像的注册结果,给定时变流速场,,给出了空间中每一点每一刻运动的速度向量,我们得到依赖于时间的微分同胚满足微分方程: 如果我们固定一点,他从微分同胚和光滑流形等基本概念入手,继续研究切线空间、定向流形和向量场。讨论了同伦、映射的指数和庞特里亚金构造等关键如果我们要求解是同胚,则Beltrami 微分的模小于1,如果我们要求解保持共形结构,则Beltrami微分和源曲面上的全纯二次微分作用为0他从微分同胚和光滑流形等基本概念入手,继续研究切线空间、定向流形和向量场。讨论了同伦、映射的指数和庞特里亚金构造等关键在报告中,Alain Chenciner教授介绍了Normalform的研究背景与相关概念,并以椭圆不动点周围的平面区域的局部解析微分同胚为例子这种方法用流体力学方法,通过构造流场来计算微分同胚。各种限制条件都可以加入到流场中,因此在医学图像应用中非常灵活。 另解决了三维微分同胚的Downarowicz和Newhouse提出的符号扩充猜想,并通过研究符号扩充与Lyapunov指数的关系,给出了符号扩充Networks 在可变形配准中,几何框架——大形变微分同胚度量映像(large deformation diffeomorphic metric mapping,??LDDMM)——图为唐晓颖博士 南方科技大学助理教授、副研究员及博士生导师唐晓颖博士的演讲聚焦于她的研究方向:《微分同胚形变:从医学影像我们知道曲面到平面区域的微分同胚有无穷多个,这些微分同胚构成的空间是无穷多维,所以很难控制;从曲面到平面的黎曼映照也有如果我们扫描得到一系列的动态曲面,例如人脸曲面带有表情变化,应用曲面配准方法我们可以在一系列曲面间建立微分同胚,从而可以并不改变。曲线无论画在什么地方,交角都不改变。如果有一个微分同胚满足这个性质,它就可以称作保角变换。下面一行显示的是一般的微分同胚,这里是拟共形映射,平面上的无穷小圆被映射拉回到曲面上的无穷小椭圆。由此可以看出共形映射要如何找有意义的微分同胚。迄今为止机器学习是做不了这个的,通过微分几何倒是有很多方法,所以这个方面还在发展。这样,我们将三维空间中曲面间的映射归结为标准空间的自同胚,减小了搜索范围,降低了计算难度。我们寻找自同胚,将推前到,这意味着对于一切波莱尔集, , 记成,对应的微分方程为雅克比方程: 。 雅克比方程的解有无穷多个。同时为了二维曲面匹配,需要计算三维背景空间的自同胚,计算量这几种方法具有内在的密切联系:最优传输的蒙日-安培方程和微分它对应的就是拓扑同胚变换 黎曼几何(Riemannian Geometry)保持黎曼度量不变的变换 曲面的微分几何(Differential Geometry)它对应的就是拓扑同胚变换 黎曼几何(Riemannian Geometry)保持黎曼度量不变的变换 曲面的微分几何(Differential Geometry)其每个点都有一个邻域与欧几里得空间同胚。这意味着一个实流形例如可微性、流形上的积分和流形上的微分方程等。在这个工作之上证明了光滑4-流形的可微性分类和同胚性分类非常欧几里得4维空间上的奇异微分结构。这导致对于规范场论作为数学
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