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Comprehensive evaluation of matrix factorization methods for the analysis of DNA microarray gene expression data

机译:综合评估矩阵分解法分析DNA芯片基因表达数据的能力

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摘要

BackgroundClustering-based methods on gene-expression analysis have been shown to be useful in biomedical applications such as cancer subtype discovery. Among them, Matrix factorization (MF) is advantageous for clustering gene expression patterns from DNA microarray experiments, as it efficiently reduces the dimension of gene expression data. Although several MF methods have been proposed for clustering gene expression patterns, a systematic evaluation has not been reported yet.
机译:背景技术已经表明,基于聚类的基因表达分析方法可用于生物医学应用,例如癌症亚型的发现。其中,矩阵分解(MF)有利于聚类DNA微阵列实验的基因表达模式,因为它有效地减少了基因表达数据的维数。尽管已经提出了几种用于基因表达模式聚类的MF方法,但是尚未有系统评价。

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