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Classification with reject option in gene expression data

机译:基因表达数据中带有拒绝选项的分类

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摘要

Motivation: The classification methods typically used in bioinformatics classify all examples, even if the classification is ambiguous, for instance, when the example is close to the separating hyperplane in linear classification. For medical applications, it may be better to classify an example only when there is a sufficiently high degree of accuracy, rather than classify all examples with decent accuracy. Moreover, when all examples are classified, the classification rule has no control over the accuracy of the classifier; the algorithm just aims to produce a classifier with the smallest error rate possible. In our approach, we fix the accuracy of the classifier and thereby choose a desired risk of error.
机译:动机:生物信息学中通常使用的分类方法对所有示例进行分类,即使分类模棱两可,例如,在线性分类中示例接近分离超平面时。对于医疗应用,最好仅在具有足够高的准确性的情况下对示例进行分类,而不是对所有示例进行适当的分类。此外,在对所有示例进行分类时,分类规则无法控制分类器的准确性;该算法仅旨在产生具有最小错误率的分类器。在我们的方法中,我们固定分类器的准确性,从而选择所需的错误风险。

著录项

  • 来源
    《Bioinformatics》 |2008年第17期|1889-1895|共7页
  • 作者单位

    Department of Electrical and Computer Engineering Texas AM University College Station TX 77843 USA;

    Laboratoire d'Informatique Medicale et Bioinformatique (LimBio) Universite Paris 13 93017 Bobigny France;

    INSERM U872 Equipe7 nutriomique centre de recherche des Cordelier Université Pierre et Marie Curie 75004 Paris France and;

    Computational Biology Division Translational Genomics Research Institute Phoenix AZ 85004 USA;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《化学文摘》(CA);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
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