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模糊聚类法在动态设计组学数据趋势聚类中的应用
被引量:
2
1
作者
王璐
张涛
+3 位作者
刘佳
刘盈君
公晓云
薛付忠
《中国卫生统计》
CSCD
北大核心
2015年第1期2-5,9,共5页
目的探讨模糊C均值聚类方法(FCM)在动态设计组学数据不同动态趋势聚类中的应用。方法使用模糊C均值聚类方法,分别对模拟的动态数据和动态基因表达进行聚类,识别不同的变化模式。结果对模拟数据的分析显示,FCM可以准确地识别模拟设定的...
目的探讨模糊C均值聚类方法(FCM)在动态设计组学数据不同动态趋势聚类中的应用。方法使用模糊C均值聚类方法,分别对模拟的动态数据和动态基因表达进行聚类,识别不同的变化模式。结果对模拟数据的分析显示,FCM可以准确地识别模拟设定的不同动态变化趋势,并将其聚为一类;同时,通过设定隶属度阈值我们可以避免对噪声变量的聚类。而对动态基因组表达数据的实例分析表明FCM可以有效地将具有相同表达模式的基因聚类,并且能给出类间关系。结论模糊C-均值聚类可以用于动态组学数据不同动态变化模式的聚类,帮助我们更有效地探索生物信息。
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关键词
动态组学数据
模糊C均值聚类
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职称材料
题名
模糊聚类法在动态设计组学数据趋势聚类中的应用
被引量:
2
1
作者
王璐
张涛
刘佳
刘盈君
公晓云
薛付忠
机构
山东大学公共卫生学院生物统计学系
出处
《中国卫生统计》
CSCD
北大核心
2015年第1期2-5,9,共5页
基金
国家自然科学基金资助(81302514)
山东省自然科学基金(ZR2013HQ056)
文摘
目的探讨模糊C均值聚类方法(FCM)在动态设计组学数据不同动态趋势聚类中的应用。方法使用模糊C均值聚类方法,分别对模拟的动态数据和动态基因表达进行聚类,识别不同的变化模式。结果对模拟数据的分析显示,FCM可以准确地识别模拟设定的不同动态变化趋势,并将其聚为一类;同时,通过设定隶属度阈值我们可以避免对噪声变量的聚类。而对动态基因组表达数据的实例分析表明FCM可以有效地将具有相同表达模式的基因聚类,并且能给出类间关系。结论模糊C-均值聚类可以用于动态组学数据不同动态变化模式的聚类,帮助我们更有效地探索生物信息。
关键词
动态组学数据
模糊C均值聚类
Keywords
Dynamic Omics data
Fuzzy C-means cluster
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
模糊聚类法在动态设计组学数据趋势聚类中的应用
王璐
张涛
刘佳
刘盈君
公晓云
薛付忠
《中国卫生统计》
CSCD
北大核心
2015
2
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职称材料
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参考文献
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