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author:

潘江山 (潘江山.) [1] | 陈晓云 (陈晓云.) [2] | 董红玉 (董红玉.) [3]

Indexed by:

PKU CSCD

Abstract:

针对NCA算法对初始值敏感的不足,提出一种改进的NCA算法(INCA).INCA对肿瘤基因表达谱进行奇异值分解,将标准化后的右奇异矩阵作为初始值,提取肿瘤基因表达谱中的分类信息.在4个标准肿瘤基因表达谱数据集上进行实验,以INCA作为特征提取方法,K-近邻、Parzen窗作为分类器进行分类检测.实验结果表明,与NCA及现有的分类模型相比,基于INCA的分类模型能够取得较高的分类准确率.

Keyword:

NCA 分类 奇异值分解 肿瘤基因表达谱

Community:

  • [ 1 ] 福州大学数学与计算机科学学院

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Source :

福州大学学报(自然科学版)

ISSN: 1000-2243

CN: 35-1337/N

Year: 2014

Issue: 04

Volume: 42

Page: 639-645

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