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摘要:
基于肿瘤基因表达数据,运用信息科学的方法和技术建立肿瘤的预测分类模型,对肿瘤的识别具有重要意义.在建立模型的过程中,如何能够有效地排除噪声基因进而挑选出分类特征基因对肿瘤预测的准确性有很大的影响.针对该类问题,提出了一种新的特征基因选取方法-CLUSTER_S2N法.该方法采取了"信噪比"指标与聚类相结合的方法来挑选特征基因,并分别以前列腺癌和急性白血病的基因表达谱为例,用支持向量机作为分类器进行了肿瘤的分类预测实验.实验结果表明该方法的可行性.
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文献信息
篇名 肿瘤识别过程中特征基因的选取
来源期刊 控制工程 学科 工学
关键词 特征基因 肿瘤分类 基因表达谱
年,卷(期) 2007,(4) 所属期刊栏目 智能控制技术及应用
研究方向 页码范围 373-375,379
页数 4页 分类号 TP18
字数 3412字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1671-7848.2007.04.010
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 阮晓钢 北京工业大学电子信息与控制工程学院 240 2182 23.0 35.0
2 晁浩 北京工业大学电子信息与控制工程学院 2 34 2.0 2.0
传播情况
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2019(10)
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研究主题发展历程
节点文献
特征基因
肿瘤分类
基因表达谱
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
控制工程
月刊
1671-7848
21-1476/TP
大16开
沈阳东北大学310信箱
8-216
1994
chi
出版文献量(篇)
5468
总下载数(次)
9
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