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A reformulation of pLSA for uncertainty estimation and hypothesis testing in bio-imaging

机译:用于生物成像不确定性估计和假设检验的pLSA重新编写

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摘要

Probabilistic latent semantic analysis (pLSA) is commonly applied to describe mass spectra (MS) images. However, the method does not provide certain outputs necessary for the quantitative scientific interpretation of data. In particular, it lacks assessment of statistical uncertainty and the ability to perform hypothesis testing. We show how linear Poisson modelling advances pLSA, giving covariances on model parameters and supporting testing for the presence/absence of MS signal components. As an example, this is useful for the identification of pathology in MALDI biological samples. We also show potential wider applicability, beyond MS, using magnetic resonance imaging (MRI) data from colorectal xenograft models.
机译:概率潜在语义分析(pLSA)通常用于描述质谱(MS)图像。但是,该方法未提供定量科学解释数据所需的某些输出。特别是,它缺乏对统计不确定性的评估以及缺乏进行假设检验的能力。我们展示了线性泊松建模如何提高pLSA,给出模型参数的协方差并支持测试MS信号分量的存在/不存在。例如,这对于鉴定MALDI生物样品中的病理是有用的。我们还显示了使用大肠异种移植模型中的磁共振成像(MRI)数据,除MS以外的潜在更广泛的适用性。

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