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1.
提出一种新的图像分割方法应用于PCA中,将包含人脸特征最为明显的额头、左眼、右眼、鼻子、嘴巴等五部分从图像中分割出来,而舍弃双耳以及脸部其余部分等只包含很少特征的部位。在分类识别中引入模糊隶属方法,提出一个新的隶属度函数并加权融合上述五部分的识别结果。基于ORL人脸库的实验表明,所提出的新分割和隶属度函数结合的方法具有很好的分类效果,提高了识别率和执行效率。  相似文献   
2.
单一生物数据网络提供的特征信息是十分受限的,针对这一问题,提出了一种基于半监督自编码器的多网络特征融合方法,丰富特征信息。此外,为解决在人为设置模型的超参数时,易出现模型性能较低、陷入局部最优等问题,进一步提出了利用遗传算法优化支持向量机(GA-SVM算法)模型的方法,提高脑部疾病基因的预测性能。构建来自不同数据源的相似性数据网络,利用重启随机游走算法从四个数据网络中提取特征,通过半监督自编码器进行处理及融合,在十折交叉验证的策略下使用GA-SVM算法模型预测脑部疾病基因,并与其他算法进行比较。实验结果表明,在PD数据集上的AUC和AUPR值分别为0.805、0.792,而在MDD数据集上的AUC和AUPR值分别为0.825、0.823,均优于已有的预测模型,有效证明了该方法能够提高脑部疾病基因的预测效果。  相似文献   
3.
针对人脸识别中,识别效果易受人脸修饰、部分遮挡、噪声干扰等不确定因素影响的问题,提出一种MCDPCA人脸识别算法以改进识别效果。基于主成分分析(PCA)进行特征脸提取,结合最小协方差行列式方法(MCD)进行异常点检测和抗噪。针对人脸图像使用MCD算法,求出稳健的协方差矩阵估计,基于此协方差估计矩阵使用PCA技术提取重要的人脸特征用于识别。实验结果表明,在有遮挡和噪声干扰的情况下,相比传统PCA方法,该方法明显提高了人脸图像识别率。  相似文献   
4.
序列信息融合与两阶段特征选择的膜蛋白预测   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
膜蛋白的功能与其类型密切相关,因此膜蛋白类型的预测具有重要意义。针对膜蛋白特征表达过程中出现的特征维数高的问题,结合最大信息系数与遗传算法提出一种两阶段特征选择(MIC-GA)。抽取膜蛋白序列信息中的伪氨基酸组成、二肽组成和位置特异性分数矩阵等特征融合后作为特征参数,并在融合过程中提出一种改进的ReliefF算法(FReliefF)得到更有效的特征分数。基于Stacking集成学习框架,两次使用极端随机树对膜蛋白类型进行合理化预测。结果表明该方法能够有效提高膜蛋白预测的准确率。  相似文献   
5.
6.
针对蛋白质溶解性预测中长序列计算复杂度高以及传统模型忽略数据间差异性等问题,提出一种多输入深度学习模型FESOL。利用线性复杂度的注意力机制FAVOR+高效提取蛋白质长序列的特征信息;结合交叉熵和余弦相似度设计增强损失函数,使模型能够关注到不同输入数据间的差异性。在独立测试集上与多种先进的预测方法进行对比实验,其结果表明,FESOL在多个评价指标上均优于其它方法,验证了模型在蛋白溶解预测中的有效性。  相似文献   
7.
直接定义在网络邻接矩阵上运行的特征提取方法存在着结构信息提取不充分的问题。基于此,提出一种融合多网络表示学习特征的基因功能预测方法。利用随机游走模型捕捉基因网络的拓扑结构特征,基于此特征使用一个半监督自编码器学习基因节点的低维表示。应用卷积神经网络融合多网络基因节点的低维表示信息预测基因功能。实验结果表明,在人类和酵母菌数据集上该方法能够提高基因功能预测的效果。  相似文献   
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