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ACTINN: automated identification of cell types in single cell RNA sequencing

机译:Actinn:单细胞RNA测序中的细胞类型的自动鉴定

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摘要

Motivation: Cell type identification is one of the major goals in single cell RNA sequencing (scRNA-seq). Current methods for assigning cell types typically involve the use of unsupervised clustering, the identification of signature genes in each cluster, followed by a manual lookup of these genes in the literature and databases to assign cell types. However, there are several limitations associated with these approaches, such as unwanted sources of variation that influence clustering and a lack of canonical markers for certain cell types. Here, we present ACTINN (Automated Cell Type Identification using Neural Networks), which employs a neural network with three hidden layers, trains on datasets with predefined cell types and predicts cell types for other datasets based on the trained parameters.
机译:动机:细胞类型识别是单细胞RNA测序中的主要目标之一(ScRNA-SEQ)。 用于分配小区类型的当前方法通常涉及使用无监督的聚类,每个群集中的签名基因的识别,然后在文献中的这些基因的手动查找和数据库来分配小区类型。 然而,与这些方法有几个限制,例如影响聚类的不需要的变异源和某些细胞类型的规范标记。 这里,我们提出了Actinn(使用神经网络的自动细胞类型识别),该神经网络采用具有三个隐藏层的神经网络,在具有预定义小区类型的数据集上列车,并基于训练的参数预测其他数据集的小区类型。

著录项

  • 来源
    《Chemical geology》 |2019年第2019期|共6页
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  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 地球化学;
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