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Paese del venditore

  • Lingua: Inglese

    Editore: Springer, 2018

    ISBN 10: 3319823124 ISBN 13: 9783319823126

    Da: Ria Christie Collections, Uxbridge, Regno Unito

    Valutazione del venditore 5 su 5 stelle 5 stelle, Maggiori informazioni sulle valutazioni dei venditori

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    EUR 182,88

    Spedizione EUR 13,79
    Spedito da Regno Unito a U.S.A.

    Quantità: Più di 20 disponibili

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    Condizione: New. In.

  • Ka-Chun Wong

    Lingua: Inglese

    Editore: Springer International Publishing, Springer International Publishing, 2018

    ISBN 10: 3319823124 ISBN 13: 9783319823126

    Da: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Germania

    Valutazione del venditore 5 su 5 stelle 5 stelle, Maggiori informazioni sulle valutazioni dei venditori

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    EUR 181,89

    Spedizione EUR 63,29
    Spedito da Germania a U.S.A.

    Quantità: 1 disponibili

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    Taschenbuch. Condizione: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This contributed volume explores the emerging intersection between big data analytics and genomics. Recent sequencing technologies have enabled high-throughput sequencing data generation for genomics resulting in several international projects which have led to massive genomic data accumulation at an unprecedented pace. To reveal novel genomic insights from this data within a reasonable time frame, traditional data analysis methods may not be sufficient or scalable, forcing the need for big data analytics to be developed for genomics. The computational methods addressed in the book are intended to tackle crucial biological questions using big data, and are appropriate for either newcomers or veterans in the field.This volume offers thirteen peer-reviewed contributions, written by international leading experts from different regions, representing Argentina, Brazil, China, France, Germany, Hong Kong, India, Japan, Spain, and the USA. In particular, the book surveys three main areas: statistical analytics, computational analytics, and cancer genome analytics. Sample topics covered include: statistical methods for integrative analysis of genomic data, computation methods for protein function prediction, and perspectives on machine learning techniques in big data mining of cancer. Self-contained and suitable for graduate students, this book is also designed for bioinformaticians, computational biologists, and researchers in communities ranging from genomics, big data, molecular genetics, data mining, biostatistics, biomedical science, cancer research, medical research, and biology to machine learning and computer science. Readers will find this volume to be an essential read for appreciating the role of big data in genomics, making this an invaluable resource for stimulating further research on the topic.

  • Ka-Chun Wong

    Lingua: Inglese

    Editore: Springer International Publishing, Springer International Publishing Apr 2018, 2018

    ISBN 10: 3319823124 ISBN 13: 9783319823126

    Da: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Germania

    Valutazione del venditore 5 su 5 stelle 5 stelle, Maggiori informazioni sulle valutazioni dei venditori

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    EUR 181,89

    Spedizione EUR 60,00
    Spedito da Germania a U.S.A.

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    Taschenbuch. Condizione: Neu. Neuware -This contributed volume explores the emerging intersection between big data analytics and genomics. Recent sequencing technologies have enabled high-throughput sequencing data generation for genomics resulting in several international projects which have led to massive genomic data accumulation at an unprecedented pace. To reveal novel genomic insights from this data within a reasonable time frame, traditional data analysis methods may not be sufficient or scalable, forcing the need for big data analytics to be developed for genomics. The computational methods addressed in the book are intended to tackle crucial biological questions using big data, and are appropriate for either newcomers or veterans in the field.Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 436 pp. Englisch.

  • Wong, Ka-Chun

    Lingua: Inglese

    Editore: Springer, 2018

    ISBN 10: 3319823124 ISBN 13: 9783319823126

    Da: Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, Italia

    Valutazione del venditore 4 su 5 stelle 4 stelle, Maggiori informazioni sulle valutazioni dei venditori

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    EUR 142,27

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    Spedito da Italia a U.S.A.

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    Condizione: new. Questo è un articolo print on demand.

  • Wong, Ka-Chun

    Lingua: Inglese

    Editore: Springer International Publishing, 2018

    ISBN 10: 3319823124 ISBN 13: 9783319823126

    Da: moluna, Greven, Germania

    Valutazione del venditore 4 su 5 stelle 4 stelle, Maggiori informazioni sulle valutazioni dei venditori

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    EUR 153,73

    Spedizione EUR 48,99
    Spedito da Germania a U.S.A.

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    Condizione: New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Treats both theoretical and practical aspects of scalable data analysis in genome researchCovers various applications in high impact problems, such as cancer genome analyticsIncludes concrete cases .

  • Ka-Chun Wong

    Lingua: Inglese

    Editore: Springer International Publishing Apr 2018, 2018

    ISBN 10: 3319823124 ISBN 13: 9783319823126

    Da: BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Germania

    Valutazione del venditore 5 su 5 stelle 5 stelle, Maggiori informazioni sulle valutazioni dei venditori

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    Taschenbuch. Condizione: Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This contributed volume explores the emerging intersection between big data analytics and genomics. Recent sequencing technologies have enabled high-throughput sequencing data generation for genomics resulting in several international projects which have led to massive genomic data accumulation at an unprecedented pace. To reveal novel genomic insights from this data within a reasonable time frame, traditional data analysis methods may not be sufficient or scalable, forcing the need for big data analytics to be developed for genomics. The computational methods addressed in the book are intended to tackle crucial biological questions using big data, and are appropriate for either newcomers or veterans in the field.This volume offers thirteen peer-reviewed contributions, written by international leading experts from different regions, representing Argentina, Brazil, China, France, Germany, Hong Kong, India, Japan, Spain, and the USA. In particular, the book surveys three main areas: statistical analytics, computational analytics, and cancer genome analytics. Sample topics covered include: statistical methods for integrative analysis of genomic data, computation methods for protein function prediction, and perspectives on machine learning techniques in big data mining of cancer. Self-contained and suitable for graduate students, this book is also designed for bioinformaticians, computational biologists, and researchers in communities ranging from genomics, big data, molecular genetics, data mining, biostatistics, biomedical science, cancer research, medical research, and biology to machine learning and computer science. Readers will find this volume to be an essential read for appreciating the role of big data in genomics, making this an invaluable resource for stimulating further research on the topic. 436 pp. Englisch.