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Informative Gene Selection for Cancer Classification with Microarray Data Using a Metaheuristic Framework

机译:使用元启发式框架的微阵列数据用于癌症分类的信息性基因选择

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摘要

Objective:Cancer diagnosis is one of the most vital emerging clinical applications of microarray data. Due to the high dimensionality, gene selection is an important step for improving expression data classification performance. There is therefore a need for effective methods to select informative genes for prediction and diagnosis of cancer. The main objective of this research was to derive a heuristic approach to select highly informative genes.
机译:目的:癌症诊断是微阵列数据最重要的新兴临床应用之一。由于维数高,基因选择是提高表达数据分类性能的重要步骤。因此,需要有效的方法来选择用于预测和诊断癌症的信息基因。这项研究的主要目的是推导启发式方法来选择高度信息化的基因。

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