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1概率主成分分析联合支持向量机的前列腺SELDI-TOF质谱数据分析方法研究显示文摘基于前列腺癌检测中获取的表面增强激光解吸/离子化飞行时间质谱(SELDI-TOF-MS)数据,提出一种概率主成分分析(PPCA)联合支持向量机(SVM)的分类方法。对临床322例血清样本的质谱数据进行特征提取,以随机选取训练样本集(225例)构造SVM判别模型,对剩余样本集(97例)进行测试。采用均方根误差、识别率与预测率指标,将所构造的PPCA-SVM模型分别与偏最小二乘(Partial least squares,PLS)和PCA-SVM模型进行比较,发现PLS模型的识别率和预测率分别为90.92%和76.38%,PCA-SVM模型分别为99.23%和84.63%,而PPCA-SVM模型分别为99.01%和90.41%。因此SELDI-TOF-MS技术结合PPCA-SVM在样品分类中具有准确、重复性好等优点,为前列腺癌早期诊断提供了一种新方法。李肃义 嵇梦颖 徐壮 王跃洋 申博文 熊文激 2016分析测试学报2016,35,1:0
2利用自助拉丁配分和模糊规则对橄榄油进行分类研究显示文摘利用Nicolet 6700傅里叶变换近红外光谱仪测定了20个橄榄油样品的光谱数据。采用多元散射校正、Savitz-ky-Golay平滑以及二阶求导对原始光谱数据进行预处理以提高信噪比、消除背景和基线的影响。在(4500~12000)cm^(-1)波段范围内计算20个近红外光谱的标准偏差,以(5200~5300)cm^(-1)和(5600~6000)cm^(-1)作为输入建立模糊专家系统。建模过程中采用n次自助拉丁配分法进行评价分类和建模的结果,将更具统计意义的n次均值作为预测结果。利用模糊专家系统的分类树和定量预测都能成功地将20个橄榄油分为特级初榨和普通橄榄油2大类。结果表明,本文为橄榄油品质的鉴定提供了1种简便、快捷、准确的方法。相玉红 张卓勇 强洪 2009计算机与应用化学2009,26,12:0
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