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摘要:
以氨基酸组成为特征对膜蛋白的分类,忽略了序列残基之间的相关性信息,而采用传统支持向量机算法作为分类算法,在解决多类问题时会出现分类盲区问题.针对这两种情况,计算蛋白质序列的氨基酸组成、二肽组成以及6种氨基酸相关系数,将三类特征结合,作为膜蛋白序列的特征向量;同时采用模糊支持向量机作为分类器,解决了传统支持向量机在多类数据识别中的盲区问题.测试结果表明,在相同特征输入下,模糊支持向量机分类性能优于传统支持向量机;在相同分类器的情况下,氨基酸组成、二肽组成和相关系数组合的特征选择方法的分类性能优于只使用其中一类或两类特征的方法;而采取组合特征和模糊支持向量机相结合的分类策略,在独立性数据集测试中的整体预测精度达到97%,优于现有的多种分类策略,是目前最有效的膜蛋白分类方法之一.
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文献信息
篇名 基于模糊支持向量机的膜蛋白分类研究
来源期刊 生物医学工程研究 学科 医学
关键词 模糊支持向量机 自相关函数 分类策略 膜蛋白 跨膜蛋白
年,卷(期) 2007,(4) 所属期刊栏目 论著
研究方向 页码范围 299-304
页数 6页 分类号 Q617|R318
字数 5091字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1672-6278.2007.04.001
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王正志 国防科技大学机电工程与自动化学院自动化研究所 85 629 13.0 20.0
2 王勇献 国防科技大学计算机学院并行计算与分布处理重点实验室 26 140 7.0 11.0
3 邹凌云 国防科技大学机电工程与自动化学院自动化研究所 6 21 2.0 4.0
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研究主题发展历程
节点文献
模糊支持向量机
自相关函数
分类策略
膜蛋白
跨膜蛋白
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
生物医学工程研究
季刊
1672-6278
37-1413/R
大16开
山东省济南市解放路11号
1982
chi
出版文献量(篇)
1657
总下载数(次)
8
总被引数(次)
7283
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导