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  • 代谢组学数据正态性对疾病分类准确性的影响

    作者:公晓云;申小涛;徐静;张涛;朱正江;薛付忠

    目的:探讨在代谢组学数据中服从正态分布的变量个数逐步增加时统计分类方法分类准确率的变化趋势。方法首先模拟产生11组代谢数据,且数据中服从正态分布的变量逐渐增加,然后用传统的非机器学习统计方法[Bayes 判别、Fisher 判别、偏小二乘判别分析(PLS-DA)]和机器学习方法[随机森林(RF)、支持向量机(SVM)]进行统计分析,比较分类准确率的变化;后用两个实例分析对模拟结果的合理性进行评价。结果代谢组学数据正态性对 Bayes 判别、Fisher 判别、PLS-DA 的分析结果影响较大,随着数据中服从正态分布的变量个数增加,分类准确率增大,而对 RF 和 SVM 基本没有影响。结论传统的非机器学习方法在统计分析过程中对数据正态性有一定的要求,而机器学习类的方法对数据正态性基本没有要求,且分类准确率一直保持较高的稳定状态。

  • Bayes 判别判别效果的模拟研究

    作者:曾澄波;缪秋萍;郜艳晖;李丽霞

    目的::通过计算机模拟实验探讨 Bayes 判别的判别效果。方法:模拟类内服从多元正态分布的数据在不同类别数、样本量、变量个数、均值向量、方差协方差矩阵、先验概率的情况下 Bayes 判别的误判率,评价判别效果。结果:不同类别数、变量个数、均值向量、有无先验概率均能影响误判率;不同的样本量和方差虽然能够改变误判率,但误判率间差异无统计学意义。结论:计算机模拟实验是演示统计模型中关键概念以及直观的体验统计模型中参数间相互间关系的理想工具。

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