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Integration of multiple types of genetic markers for neuroblastoma may contribute to improved prediction of the overall survival

机译:整合神经母细胞瘤的多种类型的遗传标记可能有助于改善总体生存的预测

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摘要

BackgroundModern experimental techniques deliver data sets containing profiles of tens of thousands of potential molecular and genetic markers that can be used to improve medical diagnostics. Previous studies performed with three different experimental methods for the same set of neuroblastoma patients create opportunity to examine whether augmenting gene expression profiles with information on copy number variation can lead to improved predictions of patients survival. We propose methodology based on comprehensive cross-validation protocol, that includes feature selection within cross-validation loop and classification using machine learning. We also test dependence of results on the feature selection process using four different feature selection methods.
机译:背景技术现代的实验技术提供的数据集包含数以万计的潜在分子和遗传标记的概况,可用于改善医学诊断。对一组成神经细胞瘤患者使用三种不同实验方法进行的先前研究创造了机会,以检查具有拷贝数变异信息的增强基因表达谱是否可以改善患者生存率的预测。我们提出了基于综合交叉验证协议的方法,该方法包括交叉验证循环内的特征选择以及使用机器学习进行分类。我们还使用四种不同的特征选择方法测试结果对特征选择过程的依赖性。

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