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一种基于聚类和随机森林算法的基因分类方法及系统

摘要

本发明涉及一种基于聚类和随机森林算法的基因分类方法及系统,属于生物信息技术领域。本发明首先获取基因样本数据,利用聚类算法对获取的基因样本数据进行聚类,得到聚类中心,用得到的聚类中心集补充训练样本集;然后将传统随机森林算法中固定的决策树随机描述属性个数调整为随机值,一方面要保留决策树集中较强的决策树,另一方面要减少决策树集的平均随机描述属性个数,进而降低决策树之间的相关性;最后利用随机森林模型中每棵决策树对待分类的基因数据进行预测。本发明通过聚类算法得到的聚类中心作为人造数据对随机森林模型的训练集进行扩充,使随机森林模型得到充分的训练,得到的分类模型精度较高,提高了对基因数据分类的准确性。

著录项

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2018-12-14

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F19/22 申请日:20180426

    实质审查的生效

  • 2018-11-20

    公开

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