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Multivariate permutation tests for two sample testing in presence of nondetects with application to microarray data

机译:在具有应用于微阵列数据的非对象存在下两个样本测试的多变量置换测试

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摘要

Very often, data collected in medical research are characterized by censored observations and/or data with mass on the value zero. This happens for example when some measurements fall below the detection limits of the specific instrument used. This type of left censored observations is called "nondetects". Such a situation of an excessive number of zeros in a data set is also referred to as zero-inflated data. In the present work, we aim at comparing different multivariate permutation procedures in two-sample testing for data with nondetects. The effect of censoring is investigated with regard to the different values that may be attributed to nondetected values, both under the null hypothesis and under alternative. We motivate the problem using data from allergy research.
机译:通常,在医学研究中收集的数据的特点是官方观察和/或价值零质量的审查的观察和/或数据。 这可能发生在例如,当某些测量值低于所用特定仪器的检测限时。 这种类型的左缩象的观察结果称为“非特征”。 数据集中过多数量的零的这种情况也被称为零充气数据。 在目前的工作中,我们的目的是在使用非特征的数据中比较不同的多变量置换过程。 研究了审查的效果,关于不同的值,这些值可能归因于无效的假设和替代方案。 我们使用过敏研究的数据来激励问题。

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