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基于混合SVM方法的蛋白质二级结构预测算法

Protein Secondary Structure Prediction Algorithm Based on Mixed-SVM Method

作     者:隋海峰 曲武 钱文彬 杨炳儒 SUI Hai-feng;QU Wu;QIAN Wen-bin;YANG Bing-ru

作者机构:北京科技大学信息工程学院北京100083 

出 版 物:《计算机科学》 (Computer Science)

年 卷 期:2011年第38卷第10期

页      面:169-173,188页

核心收录:

学科分类:081203[工学-计算机应用技术] 08[工学] 0835[工学-软件工程] 0812[工学-计算机科学与技术(可授工学、理学学位)] 

基  金:国家自然科学基金项目(60875029)资助 

主  题:蛋白质二级结构预测 混合SVM方法 复合金字塔模型 

摘      要:预测蛋白质二级结构,是当今生物信息学中一个难以解决的问题。由于预测蛋白质二级结构的精度在蛋白质结构研究中起到非常重要的作用,因此在基于KDTICM理论基础上,提出一种基于混合SVM方法的蛋白质二级结构预测算法。该算法有效地利用蛋白质的物化属性和PSI-SEARCH生成的位置特异性打分矩阵作为双层SVM的输入,从而大大地提高了蛋白质二级结构预测的精度。实验比较分析表明,新算法的预测精度和普适性明显优于目前其他典型的预测方法。

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