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基于微阵列数据分析的癌症诊断

作者:刘庆峰 雷汝海 中国矿业大学信息与电气工程学院 江苏徐州221116
k均值聚类   模糊c均值聚类   秩和检验   癌症诊断  

摘要: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。

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