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摘要:
基于肿瘤基因表达数据,利用信息科学的方法和技术建立肿瘤预测分类模型,对肿瘤基因表达模式研究和肿瘤的诊断识别具有重要意义.本研究提出一种从肿瘤基因表达数据中直接挖掘分类规则建立肿瘤预测分类器的方法.该方法首先抽取实验样本集,分别找出标记肿瘤和正常组织样本的分类特征,由此生成可预测样本类别的分类规则,对每个未知类别样本,按照置信度最高原则,选择一个分类规则作为预测结构.本研究的实验数据来自Broad Institute的前列腺癌基因表达数据,实验结果显示该方法的预测精度在90%以上,且同时获得了大量结构透明的分类预测规则,表明本研究的方法是可行的和有效的.
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文献信息
篇名 从肿瘤基因表达数据挖掘分类规则的研究
来源期刊 中国生物医学工程学报 学科 医学
关键词 肿瘤 基因表达 数据挖掘 特征选取 分类规则
年,卷(期) 2009,(5) 所属期刊栏目 研究论文
研究方向 页码范围 707-712
页数 6页 分类号 R318
字数 5822字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.0258-8021.2009.05.013
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 李龙澍 安徽大学计算机科学与技术学院 199 1780 21.0 29.0
2 王煦法 中国科学技术大学计算机科学与技术系 191 4142 33.0 58.0
3 钮俊清 中国科学技术大学计算机科学与技术系 8 43 3.0 6.0
4 马猛 安徽大学计算机科学与技术学院 15 44 4.0 6.0
8 汝颖 上海交通大学医学院 1 1 1.0 1.0
9 马腾 安徽省立医院心血管内科 5 89 4.0 5.0
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
肿瘤
基因表达
数据挖掘
特征选取
分类规则
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
中国生物医学工程学报
双月刊
0258-8021
11-2057/R
大16开
北京东单三条9号
82-73
1982
chi
出版文献量(篇)
2755
总下载数(次)
5
总被引数(次)
22830
相关基金
安徽省自然科学基金
英文译名:Anhui Provincial Natural Science Foundation
官方网址:http://www.ahinfo.gov.cn/zrkxjj/index.htm
项目类型:安徽省优秀青年科技基金
学科类型:
论文1v1指导