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摘要:
基因芯片技术的发展为生物信息学带来了机遇,使在基因表达水平上进行癌症诊断成为可能.但基因芯片数据高维小样本的特征也使传统机器学习方法面临挑战.本文利用真实的基因表达数据,测试了目前主要的分类方法和降维方法在癌症诊断方面的效果,通过实验对比发现:基于线性核函数的支持向量机可以有效地分类肿瘤与非肿瘤的基因表达,从而为癌症诊断提供借鉴.
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文献信息
篇名 基于不同分类模型的基因芯片癌症诊断方法研究
来源期刊 生物信息学 学科 生物学
关键词 基因芯片 癌症诊断 分类 主成份分析
年,卷(期) 2013,(3) 所属期刊栏目 研究论文
研究方向 页码范围 161-166
页数 6页 分类号 Q343.1+5
字数 5310字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1672-5565.2013.03.01
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 江弋 厦门大学信息科学与技术学院 20 124 5.0 10.0
2 玄萍 黑龙江大学计算机科学技术学院 17 27 3.0 4.0
3 孙远帅 厦门大学信息科学与技术学院 3 19 2.0 3.0
4 陈垚 厦门大学信息科学与技术学院 3 19 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
基因芯片
癌症诊断
分类
主成份分析
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
生物信息学
季刊
1672-5565
23-1513/Q
大16开
黑龙江省哈尔滨市西大直街92号哈尔滨工业大学邵逸夫科学馆一楼
14-14
2003
chi
出版文献量(篇)
937
总下载数(次)
6
总被引数(次)
4610
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
黑龙江省自然科学基金
英文译名:
官方网址:http://jj.dragon.cn/zr/index.asp
项目类型:
学科类型:
论文1v1指导