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Building pathway clusters from Random Forests classification using class votes

机译:使用班级投票从随机森林分类构建路径集群

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摘要

BackgroundRecent years have seen the development of various pathway-based methods for the analysis of microarray gene expression data. These approaches have the potential to bring biological insights into microarray studies. A variety of methods have been proposed to construct networks using gene expression data. Because individual pathways do not act in isolation, it is important to understand how different pathways coordinate to perform cellular functions. However, there are no published methods describing how to build pathway clusters that are closely related to traits of interest.
机译:背景技术最近几年已经看到了用于分析微阵列基因表达数据的各种基于途径的方法的发展。这些方法具有将生物学见解带入微阵列研究的潜力。已经提出了多种使用基因表达数据构建网络的方法。由于各个途径并非孤立地起作用,因此了解不同途径如何协调执行细胞功能非常重要。但是,没有公开的方法描述如何构建与目标性状密切相关的途径集群。

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