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An enhancement of binary particle swarm optimization for gene selection in classifying cancer classes

机译:用于癌症分类的基因选择的二进制粒子群优化算法的增强

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摘要

BackgroundGene expression data could likely be a momentous help in the progress of proficient cancer diagnoses and classification platforms. Lately, many researchers analyze gene expression data using diverse computational intelligence methods, for selecting a small subset of informative genes from the data for cancer classification. Many computational methods face difficulties in selecting small subsets due to the small number of samples compared to the huge number of genes (high-dimension), irrelevant genes, and noisy genes.
机译:BackgroundGene表达数据可能会为熟练的癌症诊断和分类平台的发展提供重要的帮助。最近,许多研究人员使用各种计算智能方法分析基因表达数据,以便从数据中选择一小部分信息基因进行癌症分类。由于与大量基因(高维),无关基因和嘈杂基因相比,样本数量少,许多计算方法在选择小子集时面临困难。

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