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摘要:
基于基因表达谱的肿瘤检测方法有望成为临床医学上一种快速而有效的肿瘤分子诊断方法,但由于基因表达谱数据存在维数过高、样本量很小以及噪音很大等特点,使得肿瘤信息基因选择成为一件有挑战性的工作.根据肿瘤基因表达谱样本集的特点,提出了一种以支持向量机分类性能为评估准则的寻找信息基因的启发式宽度优先搜索算法,其优点是能够同时搜索到基因数量尽可能少而分类能力尽可能强的多个信息基因子集.实验采用了3种肿瘤样本集以验让新算法的可行性和有效性,对于急性白血病、难以分类的结肠癌和多肿瘤亚型的小圆蓝细胞瘤样本集,分别只需2,4和4个信息基因就能获得100%的4-折交叉验证识别准确率.与其它优秀的肿瘤分类方法相比,实验结果在信息基因数量及其分类性能方面具有明显的优越性.为避免样本集的不同划分对分类性能的影响,提出了一种能够更加客观地反映信息基因子集分类性能的全折交叉验证评估方法.
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文献信息
篇名 肿瘤信息基因启发式宽度优先搜索算法研究
来源期刊 计算机学报 学科 工学
关键词 基因表达谱 肿瘤分类 信息基因选择 支持向量机 全折交叉验证方法
年,卷(期) 2008,(4) 所属期刊栏目 研究论文与技术报告
研究方向 页码范围 636-649
页数 14页 分类号 TP391
字数 12594字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:0254-4164.2008.04.010
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 王戟 国防科技大学计算机学院 41 880 14.0 29.0
2 陈火旺 国防科技大学计算机学院 56 1155 18.0 33.0
3 王树林 国防科技大学计算机学院 6 104 5.0 6.0
7 李树涛 湖南大学电气与工程学院 41 1574 15.0 39.0
8 张波云 国防科技大学计算机学院 17 301 10.0 17.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
基因表达谱
肿瘤分类
信息基因选择
支持向量机
全折交叉验证方法
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
计算机学报
月刊
0254-4164
11-1826/TP
大16开
中国科学院计算技术研究所(北京2704信箱)
2-833
1978
chi
出版文献量(篇)
5154
总下载数(次)
49
相关基金
湖南省自然科学基金
英文译名:Natural Science Foundation of Hunan Province
官方网址:http://jj.hnst.gov.cn/
项目类型:一般面上项目
学科类型:
论文1v1指导