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摘要:
准确识别出信号肽对蛋白质的研究和定位有着非常重要的意义.压缩感知技术能够在保留生物序列主要信息的同时降低冗余信息, 将高维信息投影到低维空间上进行特征提取.因此本文基于压缩感知技术再结合动态时间规整算法提取出新的特征向量, 提出一种高鉴别性的信号肽特征提取新方法.该算法所提取的特征不但体现了信号肽中的氨基酸组成、排列顺序、结构等重要信息, 还能把信号肽的不同区域在时间维度中非线性地弯曲对整, 为机器学习算法提供有效的信号肽特征表达.实验结果显示, 新方法提取的特征向量在3个数据集Eukaryotes, Gram+bacteria, Gram-bacteria上的识别率分别达到99.65%, 98.05%和98.56%, 并且这种方法能简单地运用到其他生物序列的识别过程中.
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文献信息
篇名 一种基于压缩感知和动态时间规整的信号肽特征提取新算法
来源期刊 数据采集与处理 学科 工学
关键词 信号肽 动态时间规整 压缩感知 特征提取 机器学习
年,卷(期) 2019,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 303-311
页数 9页 分类号 TP301.6
字数 6827字 语种 中文
DOI 10.16337/j.1004-9037.2019.02.013
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 陈卫 江南大学食品学院 321 2250 22.0 31.0
2 田丰伟 江南大学食品学院 88 925 15.0 26.0
3 高翠芳 江南大学理学院 18 91 5.0 9.0
4 张洋俐君 江南大学理学院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
信号肽
动态时间规整
压缩感知
特征提取
机器学习
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
数据采集与处理
双月刊
1004-9037
32-1367/TN
大16开
南京市御道街29号1016信箱
28-235
1986
chi
出版文献量(篇)
3235
总下载数(次)
7
总被引数(次)
25271
相关基金
中国博士后科学基金
英文译名:China Postdoctoral Science Foundation
官方网址:http://www.chinapostdoctor.org.cn/index.asp
项目类型:
学科类型:
论文1v1指导