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基于模糊支持向量机的膜蛋白折叠类型预测
引用本文:邹凌云,王正志,黄教民. 基于模糊支持向量机的膜蛋白折叠类型预测[J]. 生命科学研究, 2007, 11(4): 306-310
作者姓名:邹凌云  王正志  黄教民
作者单位:国防科技大学,机电工程与自动化学院,自动化研究所,中国湖南,长沙,410073
摘    要:现有的基于支持向量机(support vector machine,SVM)来预测膜蛋白折叠类型的方法.利用的蛋白质序列特征并不充分.并且在处理多类蛋白质分类问题时存在不可分区域,针对这两类问题.提取蛋白质序列的氨基酸和二肽组成特征,并计算加权的多阶氨基酸残基指数相关系数特征,将3类特征融和作为分类器的输入特征矢量.并采用模糊SVM(fuzzy SVM,FSVM)算法解决对传统SVM不可分数据的分类.在无冗余的数据集上测试结果显示.改进的特征提取方法在相同分类算法下预测性能优于已有的特征提取方法:FSVM在相同特征提取方法下性能优于传统的SVM.二者相结合的分类策略在独立性数据集测试下的预测精度达到96.6%.优于现有的多种预测方法.能够作为预测膜蛋白和其它蛋白质折叠类型的有效工具.

关 键 词:模糊支持向量机  跨膜蛋白  折叠类型  氨基酸残基指数
文章编号:1007-7847(2007)04-0306-05
收稿时间:2007-06-25
修稿时间:2007-11-18

Prediction of Folding Types of Membrane Proteins Using a Fuzzy Support Vector Machine
ZOU Ling-yun,WANG Zheng-zhi,HUANG Jiao-min. Prediction of Folding Types of Membrane Proteins Using a Fuzzy Support Vector Machine[J]. Life Science Research, 2007, 11(4): 306-310
Authors:ZOU Ling-yun  WANG Zheng-zhi  HUANG Jiao-min
Abstract:
Keywords:fuzzy support vector machine   transmembrane protein   folding types   amino acid index
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