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Statistical Series: Opportunities and challenges of sperm motility subpopulation analysis

机译:统计系列:精子运动亚群分析的机遇与挑战

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摘要

Computer-assisted sperm analysis (CASA) allows assessing the motility of individual spermatozoa, generating huge datasets. These datasets can be analyzed using data mining techniques such as cluster analysis, to group the spermatozoa in subpopulations with biological meaning. This review considers the use of statistical techniques for clustering CASA data, their challenges and possibilities. There are many clustering approaches potentially useful for grouping sperm motility data, but some options may be more appropriate than others. Future development should focus not only in improvements of subpopulation analysis, but also in finding consistent biological meanings for these subpopulations.
机译:计算机辅助精子分析(CASA)可以评估单个精子的运动能力,从而生成庞大的数据集。可以使用数据挖掘技术(例如聚类分析)来分析这些数据集,以将亚精子分组为具有生物学意义的亚群。这篇综述考虑了使用统计技术对CASA数据进行聚类,其挑战和可能性。有许多聚类方法可能对精子活力数据分组有用,但是某些选择可能比其他选择更合适。未来的发展不仅应着重于亚群分析的改进,而且还应着眼于寻找这些亚群的一致生物学意义。

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