題名: BPSO-KNN 預測骨質疏鬆症
作者: 莊, 麗月 Jr
吳, 國銓 Jr
張, 學偉 Jr
楊, 正宏 Jr
關鍵字: 單核苷酸多型性
骨質疏鬆症
資料探勘
粒子族群最佳化
K 最近鄰居法
期刊名/會議名稱: NCS 2009
摘要: 透過生物資訊學分析單核苷酸多型性在正常 個體與病患間的關聯性,這種人類多基因遺傳病變的研究 不僅可找出影響骨質疏鬆症、糖尿病或乳癌等常見重大疾 病的致病基因,更可針對個人體質不同實施個人化之疾病 預防與治療。因此本文利用資料探勘方法,針對骨質疏鬆 症資料集進行特徵選取及分類問題。依據本文收集之304 名患有或非骨質疏鬆症之婦女的數據資料。其中包含年 齡、是否已過更年期及十一個可能與骨質疏鬆症相關的單 核苷酸多型性,共十三個屬性。我們使用粒子族群最佳化 作為特徵選取及參數最佳化,並以K 最近鄰居法為分類 方法,進行骨質疏鬆症之預測,並與其他分類方法做比 較。結果顯示,本研究方法對於骨質疏鬆症有73%以上 預測正確率,其正確率不但優於其他分類方法,且能有效 挑選出重要性較高的單核苷酸多型性。
日期: 2011-02-21T23:28:20Z
分類:2009年 NCS 全國計算機會議

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