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Evaluation of parameters affecting performance and reliability of machine learning-based antibiotic susceptibility testing from whole genome sequencing data.

Hicks, Allison L. ; Wheeler, Nicole ; et al.
In: PLoS Computational Biology, Jg. 15 (2019-09-02), Heft 9, S. 1-21
Online academicJournal

Titel:
Evaluation of parameters affecting performance and reliability of machine learning-based antibiotic susceptibility testing from whole genome sequencing data.
Autor/in / Beteiligte Person: Hicks, Allison L. ; Wheeler, Nicole ; Sánchez-Busó, Leonor ; Rakeman, Jennifer L. ; Harris, Simon R. ; Grad, Yonatan H.
Link:
Zeitschrift: PLoS Computational Biology, Jg. 15 (2019-09-02), Heft 9, S. 1-21
Veröffentlichung: 2019
Medientyp: academicJournal
ISSN: 1553-734X (print)
DOI: 10.1371/journal.pcbi.1007349
Schlagwort:
  • NORTH America
  • NUCLEOTIDE sequencing
  • ACINETOBACTER baumannii
  • MACHINE performance
  • ANTIBIOTICS testing
  • NEISSERIA gonorrhoeae
  • NEISSERIA
  • KLEBSIELLA pneumoniae
  • PHARMACOGENOMICS
  • NUCLEOTIDE sequencing *
  • ACINETOBACTER baumannii *
  • MACHINE performance *
  • ANTIBIOTICS testing *
  • NEISSERIA gonorrhoeae *
  • NEISSERIA *
  • KLEBSIELLA pneumoniae *
Sonstiges:
  • Nachgewiesen in: Academic Search Index
  • Sprachen: English
  • Geographic Terms: NORTH America

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