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核多元基因选择和极限学习机在微阵列分析中的应用 [推广有奖]

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论文库 在职认证  发表于 2018-1-16 03:00:00 |AI写论文

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摘要:针对微阵列数据样本量少、维度高的特点,结合当前数据降维方法中没有考虑特征与特征之间相关性的缺点,提出一种核最小二乘的特征基因选择方法。将解释变量空间通过非线性映射转换到高维空间上,再在高维空间上进行最小二乘回归,并采用极限学习机进行训练和预测。结果表明:对三种经典数据集的分类精度分别达到90.47%,88.89%,88.23%,高于传统的机器学习算法,充分表明本方法的优越性。

原文链接:http://www.cqvip.com//QK/90353A/201605/668831594.html

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关键词:微阵列 学习机 机器学习算法 cqvip 最小二乘 微阵列分类 基因选择 核最小二乘 极限学习机

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