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基于改进的自组织神经网络的基因剪切位点的识别
1
作者
苏洪全
朱义胜
《大连海事大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第3期61-64,共4页
为提高基因序列中剪切位点的识别率,将无先导卡尔曼滤波器(UKF)和自组织神经网络(SOFM)相结合,给出一种非线性高维数据的聚类算法。利用无先导变换(UT)参数化SOFM邻域宽度函数的均值和方差,并采用UKF进行预测,完成SOFM参数的自适应过程...
为提高基因序列中剪切位点的识别率,将无先导卡尔曼滤波器(UKF)和自组织神经网络(SOFM)相结合,给出一种非线性高维数据的聚类算法。利用无先导变换(UT)参数化SOFM邻域宽度函数的均值和方差,并采用UKF进行预测,完成SOFM参数的自适应过程。该算法用于基因剪切位点的识别结果表明:较SOFM与EKF参数自适应方法,该算法识别精度较高,验证了其有效性和可行性。
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关键词
自组织神经网络(SOFM)
剪切位点
卡尔曼滤
波
器
(KF)
扩展卡尔曼滤
波
器
(EKF)
无先导卡尔曼滤
波
器
(
ukf
)
原文传递
题名
基于改进的自组织神经网络的基因剪切位点的识别
1
作者
苏洪全
朱义胜
机构
大连海事大学信息科学技术学院
出处
《大连海事大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2009年第3期61-64,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(60671061)
文摘
为提高基因序列中剪切位点的识别率,将无先导卡尔曼滤波器(UKF)和自组织神经网络(SOFM)相结合,给出一种非线性高维数据的聚类算法。利用无先导变换(UT)参数化SOFM邻域宽度函数的均值和方差,并采用UKF进行预测,完成SOFM参数的自适应过程。该算法用于基因剪切位点的识别结果表明:较SOFM与EKF参数自适应方法,该算法识别精度较高,验证了其有效性和可行性。
关键词
自组织神经网络(SOFM)
剪切位点
卡尔曼滤
波
器
(KF)
扩展卡尔曼滤
波
器
(EKF)
无先导卡尔曼滤
波
器
(
ukf
)
Keywords
self-organizing feature maps (SOFM)
splice sites
kalman filter (KF)
extend Kalman filter (EKF)
unscented Kalman filter(
ukf
)
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进的自组织神经网络的基因剪切位点的识别
苏洪全
朱义胜
《大连海事大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2009
0
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