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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
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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。 展开更多
关键词 自组织神经网络(SOFM) 剪切位点 卡尔曼滤 (KF) 扩展卡尔曼滤(EKF) 无先导卡尔曼滤 (ukf)
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