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Method and system for analysis of flow cytometry data using support vector machines

机译:使用支持向量机分析流式细胞仪数据的方法和系统

摘要

An automated method and system are provided for receiving an input of flow cytometry data and analyzing the data using one or more support vector machines to generate an output in which the flow cytometry data is classified into two or more categories. The one or more support vector machines utilizes a kernel that captures distributional data within the input data. Such a distributional kernel is constructed by using a distance function (divergence) between two distributions. In the preferred embodiment, a kernel based upon the Bhattacharya affinity is used. The distributional kernel is applied to classification of flow cytometry data obtained from patients suspected having myelodysplastic syndrome.
机译:提供了一种自动方法和系统,用于接收流式细胞术数据的输入并使用一个或多个支持向量机来分析数据以生成输出,其中流式细胞术数据被分为两个或多个类别。一个或多个支持向量机利用内核来捕获输入数据内的分布数据。通过使用两个分布之间的距离函数(散度)来构造这样的分布内核。在优选实施例中,使用基于巴塔查亚亲和力的内核。分布核用于从怀疑患有骨髓增生异常综合症的患者获得的流式细胞仪数据分类。

著录项

  • 公开/公告号AU2009212193B2

    专利类型

  • 公开/公告日2015-08-27

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 HEALTH DISCOVERY CORPORATION;

    申请/专利号AU20090212193

  • 发明设计人 ZHANG HONG;

    申请日2009-02-08

  • 分类号G01N33/50;G06F17/40;G06F17/50;

  • 国家 AU

  • 入库时间 2022-08-21 15:10:54

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