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Many accurate small-discriminatory feature subsets exist in microarray transcript data: biomarker discovery

机译:微阵列成绩单数据中存在许多准确的小区分特征子集:生物标记物发现

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摘要

BackgroundMolecular profiling generates abundance measurements for thousands of gene transcripts in biological samples such as normal and tumor tissues (data points). Given such two-class high-dimensional data, many methods have been proposed for classifying data points into one of the two classes. However, finding very small sets of features able to correctly classify the data is problematic as the fundamental mathematical proposition is hard. Existing methods can find "small" feature sets, but give no hint how close this is to the true minimum size. Without fundamental mathematical advances, finding true minimum-size sets will remain elusive, and more importantly for the microarray community there will be no methods for finding them.
机译:背景分子谱分析可为正常和肿瘤组织(数据点)等生物学样品中的数千种基因转录本提供丰度测量结果。给定这样的两类高维数据,已经提出了许多用于将数据点分类为两类之一的方法。但是,由于很难掌握基本的数学命题,因此很难找到能够正确分类数据的极少量特征集。现有方法可以找到“较小”的功能集,但没有给出任何提示与实际最小尺寸的接近程度。没有基本的数学进展,寻找真正的最小尺寸集将仍然是困难的,更重要的是,对于微阵列社区,将找不到找到它们的方法。

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