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摘要:
分类是数据挖掘和机器学习领域的经典问题,由此产生的分类器目前在许多领域中有着广泛的具体应用.生物信息学作为近几年迅速兴起的交叉学科,自然成为分类器的重点应用方向之一.针对免疫生物信息学中的MHCⅡ类分子亲和肽预测这一重要课题,现阶段已有不少成熟的分类器,但是各分类器表现互有优劣.因而,设计实现一个可以集中各个分类器优势的集成分类器,使其面对尽可能全面的数据集都有稳定表现,就显得十分重要.采用集成学习的方法设计实现一个可以用于预测MHCⅡ类分子绑定情况的分类器,该系统可以将任意数目的预测分类器进行集成,从而达到更好的分类效果.同时,这一分类器集成学习算法可以推广应用到生物信息相关的更广泛领域.
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神经网络集成
T细胞表位预测
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利用集成分类器处理链路预测中的分类不平衡问题
链路预测
不平衡分类
集成分类器
机器学习
内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 一个应用于MHCⅡ类分子亲和肽预测的集成分类器
来源期刊 计算机应用与软件 学科 工学
关键词 MHCⅡ类分子绑定预测 分类器 等位基因 生物信息学 集成学习
年,卷(期) 2011,(8) 所属期刊栏目 基金项目论文
研究方向 页码范围 9-11,19
页数 分类号 TP181
字数 4955字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-386X.2011.08.003
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 陈益青 复旦大学计算机科学与技术学院 1 1 1.0 1.0
2 张连明 复旦大学计算机科学与技术学院 1 1 1.0 1.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
MHCⅡ类分子绑定预测
分类器
等位基因
生物信息学
集成学习
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
计算机应用与软件
月刊
1000-386X
31-1260/TP
大16开
上海市愚园路546号
4-379
1984
chi
出版文献量(篇)
16532
总下载数(次)
47
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101489
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