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10.19734/j.issn.1001-3695.2017.08.0872

面向基因选择的结合Relief-F和决策树的APSO算法

引用
由于基因表达数据高维度、高噪声、小样本的特点,基因选择一直是肿瘤分类的一大挑战.为了提高肿瘤分类的精度,同时保证基因选择的效率,提出一种结合Relief-F和CART决策树的自适应粒子群优化(APSO)算法(R-C-APSO).该方法首先利用Relief-F快速过滤大量无关基因和噪声,缩小基因选择范围;然后以CART决策树为适应度函数,用APSO算法对基因进行最终搜索.通过六个数据集的分析实验,结果表明R-C-APSO拥有较高的分类精度和较快的基因选择速度,且具有良好的稳定性.

基因选择、自适应粒子群、决策树、肿瘤分类

36

TP181(自动化基础理论)

国家自然科学基金资助项目61272315

2019-05-31(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共4页

395-398

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计算机应用研究

1001-3695

51-1196/TP

36

2019,36(2)

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