DNA微陣列數(shù)據(jù)分析中的雙聚類算法研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、微陣列數(shù)據(jù)分析是在微陣列技術基礎上發(fā)展起來的數(shù)據(jù)挖掘技術,對同時檢測獲得的成千上萬個基因表達水平值進行數(shù)據(jù)分析,挖掘出具有生物學意義的數(shù)據(jù)模式。雙聚類分析較傳統(tǒng)的分析手段更適用于基因數(shù)據(jù)的分析,它可以在行和列兩個方向上進行聚類分析,在很大程度上克服了一些傳統(tǒng)聚類分析方法帶有的缺陷。
  雙聚類算法的定義決定了求解雙聚類問題是一個多目標優(yōu)化過程。雙聚類算法的目標是挖掘具有較高相似度和較大容量的雙聚類,這兩個目標并不總是能同時實現(xiàn)的,

2、且大多數(shù)情況下是相互沖突的,適用于多目標優(yōu)化建模。近年來,智能進化算法成為數(shù)據(jù)挖掘領域普遍的方法,例如遺傳算法、模擬退火、粒子群優(yōu)化、蟻群優(yōu)化、神經(jīng)網(wǎng)絡等,這些算法對于求解多目標優(yōu)化問題具有非常出色的表現(xiàn)。
  論文首先介紹了雙聚類算法的產(chǎn)生背景、研究現(xiàn)狀及應用,然后對雙聚類優(yōu)化問題進行描述,作為后面將要介紹的多目標雙聚類算法的基礎。論文在研究經(jīng)典的雙聚類算法ChengandChurch算法的基礎上,針對該算法對于按比例縮放模式的

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