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科研代碼大全|基于R包[非負矩陣分解NMF]對樣本進行分型分析

2022-05-17 15:03 作者:爾云間  | 我要投稿


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NMF介紹:

非負矩陣分解?(Nonnegative Matrix Factorizatio,NMF)?是一種無監(jiān)督學(xué)習(xí)技術(shù),已成功應(yīng)用于多個領(lǐng)域,包括信號處理、人臉識別和文本挖掘。?NMF?在生物信息學(xué)中的最新應(yīng)用已證明其能夠從高維數(shù)據(jù)(如基因表達微陣列)中提取有意義的信息。

使用非負矩陣分解?(NMF),一種基于部分分解的算法,可以將表達數(shù)據(jù)的維度從數(shù)千個基因減少到少數(shù)元基因。?結(jié)合模型選舉機制,適用于任何隨機聚類算法,NMF?是識別不同分子模式的有效方法,并為聚類發(fā)現(xiàn)提供了強大的方法。

分析目的:

使用NMF算法進行樣本分型并實現(xiàn)類似下圖。

場景需求:

基于R語言利用NMF(非負矩陣分解)對腫瘤樣本進行分型。

算法介紹:

Nonnegative Matrix Factorizatio算法:

結(jié)果展示:

通過本文中代碼的學(xué)習(xí),可以獲得將樣本進行分型,得到以下圖表結(jié)果:

1.??????? 所需R包的安裝及示例數(shù)據(jù)

2.??????? 計算最佳rankrank=2:7rank2-7之間)

3.??????? 輸出判斷rank數(shù)的圖片

4.??????? 元基因表達譜矩陣的熱圖

5.????? 查看并保存分類結(jié)果

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