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A hybrid imputation approach for microarray missing value estimation

机译:一种用于微阵列缺失值估计的混合归因方法

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摘要

BackgroundMissing data is an inevitable phenomenon in gene expression microarray experiments due to instrument failure or human error. It has a negative impact on performance of downstream analysis. Technically, most existing approaches suffer from this prevalent problem. Imputation is one of the frequently used methods for processing missing data. Actually many developments have been achieved in the research on estimating missing values. The challenging task is how to improve imputation accuracy for data with a large missing rate.
机译:背景技术由于仪器故障或人为错误,缺少数据是基因表达微阵列实验中不可避免的现象。它对下游分析的性能产生负面影响。从技术上讲,大多数现有方法都存在这一普遍存在的问题。插补是处理丢失数据的常用方法之一。实际上,在估计缺失值的研究中已经取得了很多进展。具有挑战性的任务是如何提高丢失率大的数据的插补精度。

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