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基于决策森林特征基因的两种识别方法  
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【英文篇名】 Two feature gene recognition methods basedon decision forest
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【作者】 吕飒丽; 汪强虎; 李霞; 郭政;
【英文作者】 LV Sa-li; WANG Qiang-hu; LI Xia *; GUO Zheng *(Department of Biomedical Engineering and Bioinformatics; Harbin Medical University; Harbin 150086; China);
【作者单位】 哈尔滨医科大学生物信息学系; 哈尔滨医科大学生物信息学系 黑龙江哈尔滨; 黑龙江哈尔滨;
【文献出处】 生物信息学 , Bioinformatiocs, 编辑部邮箱 2004年 03期  
期刊荣誉:ASPT来源刊  CJFD收录刊
【中文关键词】 BOOTSTRAP; 决策森林; 人工神经网络; 特征基因;
【英文关键词】 BOOTSTRAP; Decision Forest; Artificial Neural Network; Feature Gene;
【摘要】 应用DNA芯片可获得成千上万个基因的表达谱数据。寻找对疾病有鉴别力的特征基因 ,滤掉与疾病无关的基因是基因表达谱数据分析的关键问题。利用决策森林方法的集成优势 ,提出基于决策森林的两种特征基因识别方法。该方法先由决策森林按照一定的显著性水平滤掉大部分与疾病类别无关的基因 ,然后采用统计频数法和扰动法 ,根据所选特征对分类的贡献程度对初选的特征基因作更加精细地选择。最后 ,选用神经网络作为外部分类器对所选的特征基因子集进行评价 ,将提出的方法应用于 4 0例结肠癌组织与 2 2例正常组织中 2 0 0 0个基因的表达谱实验数据。结果表明 :上述两种方法选出的特征基因均具有较高的疾病鉴别能力 ,均可获得最优特征基因子集 ,基于决策森林的统计频数法优于扰动法。
【英文摘要】 The expression profiles of thousands of genes can be detected by DNA chips. It is crucial important to filter lots of genes unrelated to diseases and find discriminating genes in the analysis of gene expression profiles data. we investigate two feature selection methods by using the ensemble advantage of decision forest. We first filter most genes which are unrelated with diseases according to certain significant level, then on the basis of it , we apply frequency and permutation methods respectively to car...
【基金】 国家自然科学基金 (3 0 3 70 798,3 0 170 5 15 ); 国家 863计划(2 0 0 3AA2Z2 0 51,2002AA2Z2 0 5 2 ); 黑龙江科技攻关重点(GB0 3C60 2 -4 ); 黑龙江卫生厅; 211工程“十五”项目
【更新日期】 2005-08-19
【分类号】 TP391.4
【正文快照】 1 引言DNA芯片表达谱数据[1] 中含有成千上万个基因的表达信息 ,一般而言 ,它们中的大部分基因是与疾病无关的 ,而真正与疾病有关系的基因只占其中的一小部分 ,因此 ,选择与疾病相关的特征基因 ,降特征维是根据表达谱信息对样本进行分类的关键 ,从而特征选择成为模式识别中的?

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