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Deciphering cancer biology using boolean methods

机译:使用布尔方法破译癌症生物学

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摘要

Boolean implications (if-then rules) provide a conceptually simple, uniform and highly scalable way to find associations between pairs of random variables. In this paper, we describe how Boolean implications can be derived from large, heterogeneous cancer data sets. We demonstrate two applications of Boolean implications to discover new actionable insights in cancer biology.
机译:布尔含义(if-then规则)提供了一种概念上简单,统一且高度可扩展的方法,可用于查找成对的随机变量之间的关联。在本文中,我们描述了如何从大型,异类癌症数据集中得出布尔值含义。我们演示了布尔含义的两种应用,以发现癌症生物学中新的可行见解。

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