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一种基于先验信息和并行二进制微粒群算法的肿瘤关键基因识别方法

摘要

本发明公开了一种基于先验信息和并行二进制微粒群算法的肿瘤关键基因识别方法,包括肿瘤基因表达谱数据的预处理,在训练集上,通过自定义的准则函数,利用改进的Elbow方法确定最优基因聚类数目K;运用微粒群算法PSO优选K个最优聚类中心,并在训练集上用K‑均值方法将肿瘤基因聚成K类;在训练集上,分别获取基因类别灵敏度GCS信息和基因调控GR信息;通过所得的K个基因簇为搜索空间,结合上述获得的两类先验信息,运用并行二进制微粒群算法BPSO识别出关键的肿瘤基因。与现有的肿瘤关键基因识别方法相比,本发明通过考虑两类先验约束降低了丢失与肿瘤类别相关的关键信息基因的概率,从而有助于提高后续的肿瘤识别。

著录项

  • 公开/公告号CN106548041A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2017-03-29

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 江苏大学;

    申请/专利号CN201611126799.4

  • 申请日2016-12-08

  • 分类号G06F19/18;G06F19/24;

  • 代理机构

  • 代理人

  • 地址 212013 江苏省镇江市京口区学府路301号

  • 入库时间 2023-06-19 01:51:07

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-07-24

    发明专利申请公布后的驳回 IPC(主分类):G06F19/18 申请公布日:20170329 申请日:20161208

    发明专利申请公布后的驳回

  • 2017-04-26

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F19/18 申请日:20161208

    实质审查的生效

  • 2017-03-29

    公开

    公开

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