Wie können wir feststellen, welche Gene die verschiedenen Prozesse in der Zelle steuern? Wie sind die Menschen aus Afrika ausgewandert und haben sich auf der ganzen Welt ausgebreitet? In diesem Kurs werden wir sehen, dass diese beiden scheinbar unterschiedlichen Fragen mit ähnlichen Algorithmen und Techniken des maschinellen Lernens angegangen werden können, die sich aus dem allgemeinen Problem der Einteilung von Datenpunkten in verschiedene Cluster ergeben. In der ersten Hälfte des Kurses werden wir Algorithmen für das Clustern einer Gruppe von Objekten in eine Sammlung von Clustern auf der Grundlage ihrer Ähnlichkeit vorstellen, ein klassisches Problem der Datenwissenschaft, und sehen, wie diese Algorithmen auf Genexpressionsdaten angewendet werden können.

Genomische Datenwissenschaft und Clustering (Bioinformatik V)

Genomische Datenwissenschaft und Clustering (Bioinformatik V)
Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung „Bioinformatik“


Dozenten: Pavel Pevzner
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Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Algorithmen für maschinelles Lernen
- Kategorie: Angewandtes maschinelles Lernen
- Kategorie: Molekularbiologie
- Kategorie: Unüberwachtes Lernen
- Kategorie: Bioinformatik
- Kategorie: Statistische Methoden
- Kategorie: Statistisches maschinelles Lernen
- Kategorie: Biostatistik
- Kategorie: Dimensionalitätsreduktion
- Kategorie: Maschinelles Lernen
- Kategorie: Data Mining
- Kategorie: Methoden des maschinellen Lernens
- Kategorie: Datenwissenschaft
- Kategorie: Biologie
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Geprüft am 21. Juli 2019
In depth and comprehensive coverage of the topics in genetic data analysis.
Geprüft am 11. Nov. 2018
Absolutely fantastic course. Kudos to the course creators.
Geprüft am 24. Okt. 2019
Truly awesome. What I liked best was that this course didn't have a peer reviewed final challenge, so I didn't have to wait months until my work was graded :)
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