完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
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dc.contributor.author | 尹柏元 等 | |
dc.date.accessioned | 2009-06-02T08:42:03Z | |
dc.date.accessioned | 2020-07-05T06:32:29Z | - |
dc.date.available | 2009-06-02T08:42:03Z | |
dc.date.available | 2020-07-05T06:32:29Z | - |
dc.date.issued | 2006-06-08T02:51:08Z | |
dc.date.submitted | 2003-12-18 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.fcu.edu.tw/handle/2376/1824 | - |
dc.description.abstract | 尋找基因與疾病的關係是醫學與生命科學致 力追求的目標之一,也是生物資訊領域的研究重 點。目前,微陣列(Microarray)技術的使用,有助於 個別基因表現量的定量分析。醫學上使用基因表現 資料針對遺傳疾病關鍵基因的搜尋與篩選,可借用 特徵選擇(Feature Selection)的資訊技術來處理。一 般我們所採用來解決此一問題的分析方法,除需要 考慮精確度外,所需要的時間成本也是不可忽視的 考慮因素。在許多實際的應用上,如果搜尋空間非 常大,則耗竭式的搜尋顯的切不可行,主因其大量 的運算時間需求所致。 遺傳演算法(Genetic Algorithm, GA)與最近鄰 居分類法(K-Nearest Neighbor, KNN)的併用,可快 速找到許多組具區別力的關鍵特徵,並可將這些關 鍵特徵的區別力按在各組出現頻率的次數作一統 計評分,根據出現頻率的高低作為判斷相關性高低 的依據。然而,搜尋這些關鍵特徵組的時間需求凸 顯了此一方法的弱點,因此,如何進一步改善與分 析此方法來有效減少運算時間並兼顧精確度,是本 文的探討重點。 | |
dc.description.sponsorship | 逢甲大學,台中市 | |
dc.format.extent | 8P. | |
dc.format.extent | 284389 bytes | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | zh_TW | |
dc.relation.ispartofseries | 中華民國92年全國計算機會議 | |
dc.subject | 遺傳演算法 | |
dc.subject | 最近鄰居分類法 | |
dc.subject | 特徵挑選 | |
dc.subject | 基因挑選 | |
dc.subject | 基因捐贈 | |
dc.subject | Gene Donation | |
dc.subject | Genetic Algorithm | |
dc.subject | Gene Selection | |
dc.subject | Feature Selection | |
dc.subject | K-Nearest Neighbors | |
dc.subject.other | 生物資訊 | |
dc.title | 以遺傳演算法與最近鄰居分類法篩選遺傳疾病基因之研究 | |
分類: | 2003年 NCS 全國計算機會議 |
文件中的檔案:
檔案 | 描述 | 大小 | 格式 | |
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BI_0282003137.pdf | 277.72 kB | Adobe PDF | 檢視/開啟 |
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