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10.3969/j.issn.2095-2783.2010.02.014

基于微阵列数据分析的癌症诊断

引用
基因表达谱数据具有小样本高维数特点,导致冗余基因,大量冗余基因不仅降低癌症诊断正确率,还降低诊断速度,因此需要找出对癌症有鉴别作用的相关基因.针对基因表达谱数据的高维性,采用秩和检验的统计方法选取相关基因,结合K均值聚类与模糊C均值聚类方法建立诊断模型.2个DNA微阵列数据实验表明该诊断模型具有较高的分类准确性,为癌症的诊断提供辅助手段.

K均值聚类、模糊C均值聚类、秩和检验、癌症诊断

5

TP18(自动化基础理论)

2010-04-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

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1673-7180

11-5484/N

5

2010,5(2)

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