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基于集成回归决策树的lncRNA-疾病关联预测方法
被引量:
3
1
作者
任首朋
李劲
+1 位作者
王静茹
岳昆
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2022年第2期265-271,共7页
长链非编码RNA(long non-coding RNA,lncRNA)在各种人类复杂疾病中起着重要作用。采用计算方法推断lncRNA-疾病间的潜在关联关系不仅有助于理解疾病的致病机理,还有助于疾病诊断、预防和治疗。文中提出了一种基于集成回归决策树的lncRNA...
长链非编码RNA(long non-coding RNA,lncRNA)在各种人类复杂疾病中起着重要作用。采用计算方法推断lncRNA-疾病间的潜在关联关系不仅有助于理解疾病的致病机理,还有助于疾病诊断、预防和治疗。文中提出了一种基于集成回归决策树的lncRNA-疾病关联预测方法。首先,利用已知的lncRNA-疾病关联信息分别构建lncRNA、疾病相似矩阵、lncRNA-疾病关联矩阵;其次,基于lncRNA、疾病相似矩阵、lncRNA-疾病关联矩阵,从不同视角进一步构建lncRNA、疾病特征向量;然后,使用主成分分析方法对lncRNA、疾病特征进行特征提取;最后,使用回归决策树作为预测模型,并进一步采用集成学习的平均策略将多个决策树集成,从而获得最终的预测模型。留一交叉验证实验表明,该方法的预测结果优于现有方法,在3个真实的lncRNA-疾病数据集上AUC值分别达到了0.905 5,0.896 9和0.912 9,与现有方法相比,分别提升了6.46%,5.4%和6.02%。此外,对乳腺癌、肺癌、胃癌3种疾病进行了案例分析,进一步验证了所提方法的准确性和有效性。
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关键词
lncRNA-疾病
关联预测
特征提取
CART决策树
集成学习
下载PDF
职称材料
题名
基于集成回归决策树的lncRNA-疾病关联预测方法
被引量:
3
1
作者
任首朋
李劲
王静茹
岳昆
机构
云南大学软件学院
云南大学信息学院
出处
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2022年第2期265-271,共7页
基金
国家自然科学基金云南联合基金项目(U1802271)
云南省基础研究杰出青年项目(2019FJ011)
云南省应用基础研究计划重点项目(201901BB050052)。
文摘
长链非编码RNA(long non-coding RNA,lncRNA)在各种人类复杂疾病中起着重要作用。采用计算方法推断lncRNA-疾病间的潜在关联关系不仅有助于理解疾病的致病机理,还有助于疾病诊断、预防和治疗。文中提出了一种基于集成回归决策树的lncRNA-疾病关联预测方法。首先,利用已知的lncRNA-疾病关联信息分别构建lncRNA、疾病相似矩阵、lncRNA-疾病关联矩阵;其次,基于lncRNA、疾病相似矩阵、lncRNA-疾病关联矩阵,从不同视角进一步构建lncRNA、疾病特征向量;然后,使用主成分分析方法对lncRNA、疾病特征进行特征提取;最后,使用回归决策树作为预测模型,并进一步采用集成学习的平均策略将多个决策树集成,从而获得最终的预测模型。留一交叉验证实验表明,该方法的预测结果优于现有方法,在3个真实的lncRNA-疾病数据集上AUC值分别达到了0.905 5,0.896 9和0.912 9,与现有方法相比,分别提升了6.46%,5.4%和6.02%。此外,对乳腺癌、肺癌、胃癌3种疾病进行了案例分析,进一步验证了所提方法的准确性和有效性。
关键词
lncRNA-疾病
关联预测
特征提取
CART决策树
集成学习
Keywords
lncRNA-disease
Association prediction
Feature extraction
CART decision tree
Ensemble learning
分类号
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
R319 [医药卫生—基础医学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于集成回归决策树的lncRNA-疾病关联预测方法
任首朋
李劲
王静茹
岳昆
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2022
3
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