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杂志ISSN号
基于教与学优化算法的基因表达谱选择性集成分类
引用本文:
陈 涛,陈涛. 基于教与学优化算法的基因表达谱选择性集成分类[J]. 科学技术与工程, 2018, 18(21)
作者姓名:
陈 涛
陈涛
作者单位:
陕西理工大学数学与计算机科学学院
基金项目:
国家自然科学基金项目(面上项目,重点项目,重大项目)
摘 要:
针对基因表达谱的高维、小样本及高噪声等特点,提出一种选择性集成分类方法。首先,采样改进的分类信息指数法进行属性约简,剔除大量无效基因实现降维;然后,基于bootstrap技术的样本扰动和核模糊粗糙集的特征扰动构建多个样本子集,训练多个基分类器;最后,采用教与学优化算法构建选择性集成分类器。仿真实验结果表明,算法在分类精度、集成规模及稳定性等方面具有较强优势。
关 键 词:
基因表达谱
选择性集成
多类别分类信息指数法
核模糊粗糙集
教与学优化算法
收稿时间:
2018-01-31
修稿时间:
2018-03-28
A selective ensemble classification of gene expression profiles based on teaching-learning-based optimization
Affiliation:
Shaanxi University of Technology
Abstract:
Keywords:
gene expression profile
selective ensemble
multiclass information index to classification
kernelized fuzzy rough sets
Teaching-Learning-Based Optimization
本文献已被
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