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Robust biomarker identification for cancer diagnosis with ensemble feature selection methods

机译:使用整体特征选择方法进行可靠的生物标志物鉴定以用于癌症诊断

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摘要

Motivation: Biomarker discovery is an important topic in biomedical applications of computational biology, including applications such as gene and SNP selection from high-dimensional data. Surprisingly, the stability with respect to sampling variation or robustness of such selection processes has received attention only recently. However, robustness of biomarkers is an important issue, as it may greatly influence subsequent biological validations. In addition, a more robust set of markers may strengthen the confidence of an expert in the results of a selection method.
机译:动机:生物标志物的发现是计算生物学生物医学应用中的重要主题,包括从高维数据中选择基因和SNP等应用。令人惊讶地,这种选择过程的关于采样变化或鲁棒性的稳定性直到最近才受到关注。然而,生物标志物的稳健性是一个重要的问题,因为它可能会极大地影响随后的生物学验证。另外,一组更强大的标记可以增强专家对选择方法结果的信心。

著录项

  • 来源
    《Bioinformatics》 |2010年第3期|p.392-398|共7页
  • 作者

    Yvan Saeys;

  • 作者单位
  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《化学文摘》(CA);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

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