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Visualizing Uncertainty for Comparing Genomic Pediatric Brain Cancer Data

机译:可视化不确定性以比较基因组儿科脑癌数据

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摘要

State of the art genomic methods produce an abundance of data which ultimately increases the quantity within and of data repositories. Thereby, open data is of much importance to boost scientific studies for combating disease. More and more often, there are several data sources available, offering diverse sample data. Particularly, interpretation of genomic data remains a challenge due to data size and differing quality. We present an approach for visualizing uncertainty of heterogeneous data sources on mutation rates in genomic data for pediatric cancer analysis. Visualization as method for knowledge discovery will be of great importance in order to put inhomogeneity of sample data into perspective.
机译:最先进的基因组方法产生大量的数据,最终增加了数据库内和数据库内的数量。因此,开放数据对于促进抗击疾病的科学研究非常重要。越来越多的数据源可用,提供了各种样本数据。特别地,由于数据大小和质量的不同,对基因组数据的解释仍然是一个挑战。我们提出了一种可视化的方法,用于对小儿癌症分析的基因组数据中突变率的异类数据源的不确定性。可视化作为知识发现的方法对于将样本数据的不均一性纳入视角非常重要。

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