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ClusterSignificance: a bioconductor package facilitating statistical analysis of class cluster separations in dimensionality reduced data

机译:截面:促进维度分析维数维度分析的生物导体包

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摘要

A Summary: Multi-dimensional data generated via high-throughput experiments is increasingly used in conjunction with dimensionality reduction methods to ascertain if resulting separations of the data correspond with known classes. This is particularly useful to determine if a subset of the variables, e.g. genes in a specific pathway, alone can separate samples into these established classes. Despite this, the evaluation of class separations is often subjective and performed via visualization. Here we present the ClusterSignificance package; a set of tools designed to assess the statistical significance of class separations downstream of dimensionality reduction algorithms. In addition, we demonstrate the design and utility of the ClusterSignificance package and utilize it to determine the importance of long non-coding RNA expression in the identity of multiple hematological malignancies.
机译:概述:通过高吞吐量实验产生的多维数据越来越多地与维度减少方法结合使用,以确定是否导致数据的分离对应于已知类。 这对于确定变量的子集是特别有用的,例如, 单独的途径中的基因可以将样品分开到这些已建立的类中。 尽管如此,对类别分离的评估通常是主观的并且通过可视化进行。 在这里,我们介绍了丛林共享包; 一组工具旨在评估维数减少算法下游的类别分离的统计显着性。 此外,我们证明了凝结性包装的设计和效用,并利用它来确定长期非编码RNA表达在多种血液恶性肿瘤的身份中的重要性。

著录项

  • 来源
    《Bioinformatics》 |2017年第19期|共3页
  • 作者单位

    Karolinska Univ Hosp Solna Canc Ctr Karolinska Dept Oncol &

    Pathol Stockholm Sweden;

    Karolinska Univ Hosp Solna Cardiovasc Med Unit Ctr Mol Med Dept Med Stockholm Sweden;

    Karolinska Univ Hosp Solna Cardiovasc Med Unit Ctr Mol Med Dept Med Stockholm Sweden;

    Karolinska Univ Hosp Solna Cardiovasc Med Unit Ctr Mol Med Dept Med Stockholm Sweden;

    Karolinska Univ Hosp Solna Canc Ctr Karolinska Dept Oncol &

    Pathol Stockholm Sweden;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 生物工程学(生物技术);
  • 关键词

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