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基于主成分分析-神经网络的非编码RNA预测
被引量:
6
1
作者
邹凌云
王正志
《生物医学工程研究》
2007年第1期6-9,共4页
预测非编码RNA对认识其调控功能具有重要意义。选择单核苷酸和二核苷酸出现频率作为神经网络分类特征,运用主成分分析方法降低输入数据的维数,去除数据间的相关性,采用Levenberg-Marquardt算法改善网络训练速度。对数据集的测试结果表明...
预测非编码RNA对认识其调控功能具有重要意义。选择单核苷酸和二核苷酸出现频率作为神经网络分类特征,运用主成分分析方法降低输入数据的维数,去除数据间的相关性,采用Levenberg-Marquardt算法改善网络训练速度。对数据集的测试结果表明,此方法对细菌混合ncRNA的预测精度达到81.3%,对原核生物tRNA的预测精度达到93.3%,表明该方法能有效预测原核生物ncRNA。预测结果还发现两种古细菌的ORF序列在序列特征上与其它细菌和古细菌存在差别。
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关键词
非编码RNA
主成分分析
方差贡献率
BP神经网络
LEVENBERG-MARQUARDT算法
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职称材料
题名
基于主成分分析-神经网络的非编码RNA预测
被引量:
6
1
作者
邹凌云
王正志
机构
国防科技大学机电工程与自动化学院自动化研究所生物信息组
出处
《生物医学工程研究》
2007年第1期6-9,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(060471003)
文摘
预测非编码RNA对认识其调控功能具有重要意义。选择单核苷酸和二核苷酸出现频率作为神经网络分类特征,运用主成分分析方法降低输入数据的维数,去除数据间的相关性,采用Levenberg-Marquardt算法改善网络训练速度。对数据集的测试结果表明,此方法对细菌混合ncRNA的预测精度达到81.3%,对原核生物tRNA的预测精度达到93.3%,表明该方法能有效预测原核生物ncRNA。预测结果还发现两种古细菌的ORF序列在序列特征上与其它细菌和古细菌存在差别。
关键词
非编码RNA
主成分分析
方差贡献率
BP神经网络
LEVENBERG-MARQUARDT算法
Keywords
Non- coding RNA
Principal component analysis
Variance contributes
BP neural network
Levenberg- Marquardt algorithm
分类号
R318 [医药卫生—生物医学工程]
Q752 [生物学—分子生物学]
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作者
出处
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被引量
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1
基于主成分分析-神经网络的非编码RNA预测
邹凌云
王正志
《生物医学工程研究》
2007
6
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