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摘要:
由Chou等人提出的预测膜蛋白分类的机器学习算法在近年来不断改进,使得预测膜蛋白类型的准确率越来越高。但是由于膜蛋白类分布不均衡而导致少数类的预测准确率非常低,使用神经网络集成方法能解决此问题。该方法中Bagging算法通过对多数类欠采样和少数类过采样来解决膜蛋白训练数据集不均衡问题。此外,用神经网络集成方法对已训练数据集和独立数据集进行分类测试,得出神经网络集成方法预测效果优于单个最好神经网络。该方法为解决蛋白质分类预测问题提供了一种新的策略,特别是训练数据集不均衡时,该方法的优势更加明显。
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文献信息
篇名 基于神经网络集成方法预测膜蛋白类型
来源期刊 后勤工程学院学报 学科 数学
关键词 膜蛋白类型 神经网络集成 Bagging 投票策略
年,卷(期) 2013,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 64-70
页数 7页 分类号 O29
字数 4735字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1672-7843.2013.05.012
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 汪益川 后勤工程学院科研部 24 25 3.0 3.0
2 方海洋 后勤工程学院基础部 5 11 2.0 3.0
3 赵静 后勤工程学院基础部 11 34 3.0 5.0
4 宗福兴 后勤工程学院后勤信息与军事物流工程系 12 56 6.0 7.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
膜蛋白类型
神经网络集成
Bagging
投票策略
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
后勤工程学院学报
双月刊
1672-7843
50-1128/E
大16开
重庆市沙坪坝区大学城后勤工程学院学报编辑部
1985
chi
出版文献量(篇)
1817
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7
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7624
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