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混合mRMR和改进磷虾群的肿瘤基因特征选择算法
被引量:
3
1
作者
吴辰文
纪海斌
《西北大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第2期262-269,共8页
为了从高维基因表达谱数据中识别出与肿瘤分类高相关的基因子集,提出一种基于最小冗余最大相关(minimal redundancy maximal relevance,mRMR)和改进磷虾群(improve krill herd,IKH)算法的两阶段混合特征选择算法,即采用最小冗余最大相...
为了从高维基因表达谱数据中识别出与肿瘤分类高相关的基因子集,提出一种基于最小冗余最大相关(minimal redundancy maximal relevance,mRMR)和改进磷虾群(improve krill herd,IKH)算法的两阶段混合特征选择算法,即采用最小冗余最大相关算法评价特征重要性以筛选出高相关、低冗余的基因子集,然后,结合改进磷虾群算法迭代寻优对特征进一步提取。采用支持向量机(support vector machine,SVM)算法作为分类器,在6个肿瘤基因数据集上进行实验分析和比较。实验结果表明,文中提出的方法在分类准确率和特征选择数量方面相比其他算法具有更好的表现。
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关键词
特征选择
磷虾群
mRMR
肿瘤基因
非线性递减
混沌映射
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职称材料
题名
混合mRMR和改进磷虾群的肿瘤基因特征选择算法
被引量:
3
1
作者
吴辰文
纪海斌
机构
兰州交通大学电子与信息工程学院
出处
《西北大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第2期262-269,共8页
基金
国家自然科学基金(6206070101)
甘肃省自然科学基金(21JR7RA293)。
文摘
为了从高维基因表达谱数据中识别出与肿瘤分类高相关的基因子集,提出一种基于最小冗余最大相关(minimal redundancy maximal relevance,mRMR)和改进磷虾群(improve krill herd,IKH)算法的两阶段混合特征选择算法,即采用最小冗余最大相关算法评价特征重要性以筛选出高相关、低冗余的基因子集,然后,结合改进磷虾群算法迭代寻优对特征进一步提取。采用支持向量机(support vector machine,SVM)算法作为分类器,在6个肿瘤基因数据集上进行实验分析和比较。实验结果表明,文中提出的方法在分类准确率和特征选择数量方面相比其他算法具有更好的表现。
关键词
特征选择
磷虾群
mRMR
肿瘤基因
非线性递减
混沌映射
Keywords
feature selection
krill herd
mRMR
tumor gene
nonlinear decline
chaotic mapping
分类号
TP301.6 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
混合mRMR和改进磷虾群的肿瘤基因特征选择算法
吴辰文
纪海斌
《西北大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2022
3
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职称材料
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