基于机器学习和卷积神经网络的疾病-lncRNA关联预测
【文章页数】:56 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
图2.3线性可分情况下的二维分类??(2)线性不可分SVM??
Z)?=?0,使得HI和H2之间的距离最大。??实际上,H1和H2之间的距离是;优化问题见公式2.5。??lkl|??|?饥dlk||2?(公式?2.5)??U.?乃(W???+?/))?2?1,?Z?=?1,2,…,n??求得公式2.5的最优解w'?后,可得分类决策函数/(x)....
图2.4卷积神经网络结构图??卷积神经网络对于图像的训练过程主要有以下几个步骤:??
硕士学位论文??MASTER'S?THESIS??求得公式2.7的最优解a*?=??,〇:〗,后,可得分类决策函数/〇:)?=??sign(Zi=1?atyiK^x,?+?b*)〇??2.2卷积神经网络??卷积神经网络在目标检测、语音识别、场景识别等领域中表现突出,这些归功??于....
图2.5归一化方法(来源于:GroupNorm原论文??
硕士学位论文??MASTER'S?THESIS??为每次输入图像或特征图的个数,C为通道,H为高度,W为宽度。顾名思义,??BatchNorm是在batch上对NHW做归一化,LayerNorm是在通道上对CHW归一??化,InstanceNorm是在像素上对HW做归一化,Gro....
图3.2?IncRNA相似度计算??于是miRNA?mjflmiRNA?m;.的相似性可以计算如公式3.16:??
疾病?疾病,_A?■?IncRfJAf?miRNA^??^赢“’?國國?國??????a?A'?a?A、i?.?a?_?_?■豳?e?國??、\、赢?J、、、赢?y、\?A?\?H?y?、、HI?,,、、_l??疾病相似度与miRNAm,.有关的疾病组合?miRNA相似度?与丨n....
本文编号:3949659
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