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多特征融合提取算法结合支持向量机预测膜蛋白类型
引用本文:姜彬,王正华,王勇献,贺细平.多特征融合提取算法结合支持向量机预测膜蛋白类型[J].上海交通大学学报,2009(7).
作者姓名:姜彬  王正华  王勇献  贺细平
摘    要:针对膜蛋白分类预测问题,在氨基酸组分基础上引入氨基酸位置信息,计算多种氨基酸残基指数的相关系数并选择最优组合方式;融合2类特征信息对膜蛋白序列进行特征提取;采用支持向量机算法作为分类器,构建了一种新型膜蛋白分类模型,在自检验、Jackknife检验和独立测试集检验3种典型方式下,预测准确率分别为98.25%、88.10%和95.62%.结果表明,多特征融合能够有效提取膜蛋白序列的特征信息,与现有方法相比,该分类模型具有较高的分类预测成功率.

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