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首页 - 师资队伍 - 教工名录 - 应用数学系 - 李庆娜
应用数学系
李庆娜 职称:教授 博士生导师 电子邮箱:qnl@bit.edu.cn

本人主要研究最优化理论与方法及其在人工智能、医学、通信等领域的应用。欢迎有意读博的学生联系我:) ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Qing-Na-Li (可以从上面的链接下载我的论文及代码) 个人主页: /szdw/jgml/sxgcx/lqn/index.htm

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教育背景

2007年9月—2010年6月,湖南大学计算数学博士,导师:李董辉教授、戚厚铎教授。

2005年9月—2007年7月,湖南大学运筹学硕士

2001年9月—2005年7月,湖南大学信息与计算科学专业本科


工作经历

2021年7月至今, 完美体育平台官网教授

2019年3月至今, 完美体育平台官网博士导师

2013年7月—2021年6月,完美体育平台官网副教授

2012年6月—2013年6月,完美体育平台官网助理教授

2010年9月—2012年6月,中国科学院计算数学与科学/工程计算研究所博士后, 导师:袁亚湘教授


研究方向

优化方法和理论,尤其是矩阵优化、稀疏优化, 在金融、统计、信号处理等方面的应用

代表论著

中文论著:

[1] 《凸分析讲义》,李庆娜,李萌萌,于盼盼,科学出版社,2019.1.

[2] 《多维标度分析》, 李庆娜 科学出版社 2019.4,  ISBN 978-7-03-060963-2

[3] 《凸分析讲义-共轭函数及其相关函数》, 李庆娜,科学出版社,2020.12. ISBN 978-7-03-066877-6

[4] 《最优化方法》,李学文,闫桂峰,李庆娜,完美体育平台官网出版社,2018

英文论著:

[1] Li Q.N. and Qi H.D., A sequential semismooth Newton method for the nearest low-rank correlation matrix problem, SIAM Journal on Optimization, 21(2011). 1641-1666

[2] Li Q.N., Li D.H. and Qi H.D., Newton's method for computing the nearest correlation matrix with a simple upper bound, Journal on Optimization Theory and Applications,147(2010),546-568

[3] Li Q.N., Qi H.D.* and Xiu N.H., Block relaxation and majorization methods for the nearest correlation matrix with factor structure, Computational Optimization and Applications, 50 (2011), 327-349.

[4] Li Q.N. and Li D.H., A class of derivative-free methods for large-scale nonlinear monotone equations, IMA Journal on Numerical Analysis, 35(2011), 1625-1635.

[5] Cui C.F., Li Q.N.*, Qi L.Q. and Yan H., A quadratic penalty method for hypergraph matching, Journal of Global Optimization, 2018, 70(1),237-259.

[6] Yin J. and Li Q.N.*, A Semismooth Newton Method for Support Vector Classification and Regression, Computational Optimization and Applications., 2019, 73(2) , 477-508

[7] Tongyao Pang, Li Q.N., and Zaiwen Wen, Zuowei Shen, Phase retrieval: a data-driven wavelet frame-based approach, Applied and Computational Harmonic Analysis, 49(2020), 971-1000, access number :20192407032578

[8] Yan Y. Q. and Li Q.N.*, An efficient augmented Lagrangian method for support vector machine, Optimization Methods and Software, 35, 2020,855-883

[9] L. Wang, J.F. Shi, Q.N. Li, et al, Epidemiological and economic evaluation of breast cancer screening in urban population in China: a multitarget calibrated modelling study, Lancet, 2019, 394:S58.

[10] Zhao P.-F., Li Q.-N.*, Chen W.-K. and Liu Y.-F., An efficient quadratic programming relaxation-based algorithm for large-scale MIMO detection, SIAM Journal on Optimization, 2021,31(2),1519-1545

[11] Shi H. and Li Q. N.*, A Facial Reduction Approach to the Single Source Localization Problem, Journal of Global Optimization, 2022, https://doi.org/10.1007/s10898-022-01188-2

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