早期的癌症预测非常重要,因为患者可以准备应对它。 有几种机器学习模型可以通过识别高风险的独立样本来帮助预测癌症,从而简化癌症试验的设计和规划。 这些模型使用生物标志物(例如年龄,更年期,肿瘤大小,肿瘤,乳房,乳房四分之一尺度)来预测乳腺癌。 但是,这些模型的主要缺点是后期预测以及准确性低。 因此,在这里介绍一种使用基因表达谱(基因组数据)来早期预测乳腺癌的系统。 该模型是使用不同的机器学习算法构建的,例如高度通用的支持向量机(SVM),朴素贝叶斯定理,决策树和最近邻居方法,可使用基因表达谱预测乳腺癌。
2022-05-14 18:15:28 318KB SVM (Support Vector Machine)
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Support Library v7是一款支持v4与v7的安卓支持库,是安卓开发中必须要使用到的一个支持库文件
2022-05-14 13:03:56 51KB jar android 源码软件 java
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支持张量机 尝试实现算法“支持张量机”
2022-05-13 09:55:09 9KB
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UnitySetup-Android-Support-for-Editor-2019.3.0f6.exe
2022-05-12 18:08:47 226.85MB android 源码软件
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人工智能导论:A2.2-Support Vector Machines-I
2022-05-10 18:10:37 9.7MB 人工智能 文档资料
人工智能导论:A2.3-Support Vector Machines II--Kernel
2022-05-10 18:10:36 1.13MB 人工智能 文档资料
android-support-v4.jar 安卓的V4包,供大家下载使用
2022-05-09 19:45:29 607KB android v4
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欢迎下载android-support-v13.jar
2022-05-09 19:42:59 400KB support-v13
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如果还不知道Design Support Library是干什么的,建议去看看看看谷歌官方文档,这里不给外部链接了。 刚刚看到有人还要分,实在不能忍,0分下载,祝大家开发愉快。
2022-05-09 15:28:40 247KB android jar
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数据集名称:成人自闭症谱系筛查数据 摘要:自闭症谱系障碍(ASD)是一种与显着的医疗费用有关的神经发育疾病,早期诊断可以显着减少这些疾病。 不幸的是,等待ASD诊断的时间很长,而且程序的成本效益也不高。 自闭症的经济影响和全世界ASD病例数量的增加表明,迫切需要开发易于实施和有效的筛查方法。 因此,迫切需要进行时间高效且可访问的ASD筛查,以帮助卫生专业人员并告知个人是否应进行正式的临床诊断。 全球ASD病例数的快速增长需要与行为特征相关的数据集。 但是,这样的数据集很少,因此很难进行全面的分析以提高ASD筛选过程的效率,敏感性,特异性和预测准确性。 目前,与临床或筛查有关的自闭症数据集非常有限,并且大多数都是自然遗传的。 因此,我们提出了一个与成人自闭症筛查有关的新数据集,其中包含20个特征,可用于进一步分析,特别是在确定有影响力的自闭症特征和改善ASD病例分类方面。 在此数据集中,我们
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