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


Dozenten: Pavel Pevzner
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- Kategorie: Machine Learning
- Kategorie: Anthropology
- Kategorie: Dimensionality Reduction
- Kategorie: Data Preprocessing
- Kategorie: Molecular Biology
- Kategorie: Bioinformatics
- Kategorie: Data Analysis Software
- Kategorie: Unsupervised Learning
- Kategorie: Life Sciences
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3 Aufgaben
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Felipe M.

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Bewertungen von Lernenden
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Geprüft am 23. 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 :)
Geprüft am 20. Juli 2019
In depth and comprehensive coverage of the topics in genetic data analysis.
Geprüft am 9. Juni 2017
the part about EM is the best I know, and first time I understand the EM algorithm.

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