Integration and transfer learning of single-cell transcriptomes via cFIT
Large, comprehensive collections of single-cell RNA sequencing (scRNA-seq) datasets have been generated that allow for the full transcriptional characterization of cell types across a wide variety of biological and clinical conditions. As new methods arise to measure distinct cellular modalities, a...
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| Veröffentlicht in: | Proceedings of the National Academy of Sciences - PNAS Jg. 118; H. 10 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , , , |
| Format: | Journal Article |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
United States
09.03.2021
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| Schlagworte: | |
| ISSN: | 1091-6490, 1091-6490 |
| Online-Zugang: | Weitere Angaben |
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