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Markov链模型在蛋白质可溶性预测中的应用
1
作者
王明会
李骜
+1 位作者
王娴
冯焕清
《生物医学工程学杂志》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第5期1109-1113,共5页
利用M arkov链模型对蛋白质可溶性特性进行统计建模,按照蛋白质序列中残基的相对可溶性,将其分为两类(表面/内部)和三类(表面/中间/内部)进行预测。选择不同M CM阶数和分类阈值对数据进行训练和预测,以确保得到最好的分类效果。对两种...
利用M arkov链模型对蛋白质可溶性特性进行统计建模,按照蛋白质序列中残基的相对可溶性,将其分为两类(表面/内部)和三类(表面/中间/内部)进行预测。选择不同M CM阶数和分类阈值对数据进行训练和预测,以确保得到最好的分类效果。对两种数据集在不同分类阈值下进行分类预测,并将结果同其他已有方法如神经网络、信息论和支持向量机法等进行比较。该方法对蛋白质可溶性的预测精度和相关系数普遍好于或接近其他预测方法,其中对两类分类问题和三类分类问题的最优分类结果分别达到78.9%和67.7%。同时,该方法具有运算复杂度低、耗时短等优点。
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关键词
MARKOV链
蛋白质
可溶性
生物信息学
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职称材料
题名
Markov链模型在蛋白质可溶性预测中的应用
1
作者
王明会
李骜
王娴
冯焕清
机构
中国科学技术大学电子科学与技术系
出处
《生物医学工程学杂志》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006年第5期1109-1113,共5页
基金
中国科学技术大学知识创新工程重大项目
文摘
利用M arkov链模型对蛋白质可溶性特性进行统计建模,按照蛋白质序列中残基的相对可溶性,将其分为两类(表面/内部)和三类(表面/中间/内部)进行预测。选择不同M CM阶数和分类阈值对数据进行训练和预测,以确保得到最好的分类效果。对两种数据集在不同分类阈值下进行分类预测,并将结果同其他已有方法如神经网络、信息论和支持向量机法等进行比较。该方法对蛋白质可溶性的预测精度和相关系数普遍好于或接近其他预测方法,其中对两类分类问题和三类分类问题的最优分类结果分别达到78.9%和67.7%。同时,该方法具有运算复杂度低、耗时短等优点。
关键词
MARKOV链
蛋白质
可溶性
生物信息学
Keywords
morkov chain protein solvent accessbility bioinformatics
分类号
Q51-3 [生物学—生物化学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
Markov链模型在蛋白质可溶性预测中的应用
王明会
李骜
王娴
冯焕清
《生物医学工程学杂志》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2006
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