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一种确定肿瘤重要基因信息的有效算法

         

摘要

肿瘤基因微阵列数据对于肿瘤诊断具有重要意义,由于基因数据具有数据样本少、基因维数高的特点,传统的分类器方法在样本数量不足或远远小于属性维数的情况下,易于陷入"过学习",分类精度较低.本文采用T-test选取获选基因,选取分布差异较大的基因,剔除无关基因,提高实验的整体效率;将支持向量机SVM的惩罚因子加入粒子群算法PSO的粒子编码,PSO同时对候选基因组和SVM参数进行搜索,减少SVM参数的不确定性,以此得到更精确的基因标签,确定好的分类因素.文章最后验证了算法的有效性.

著录项

  • 来源
    《信息系统工程》 |2010年第10期|49-51|共3页
  • 作者

    康雨生; 郭红;

  • 作者单位

    福州大学数学与计算机科学学院 福建 福州 350108;

    福州大学数学与计算机科学学院 福建 福州 350108;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类
  • 关键词

    微阵列; T-test; PSO; SVM;

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