【网络安全防护 举世无双之才】武大教授在国际期刊《自然•方法》发表论文

湖北日报讯(记者田佩雯、教授通讯员吴昊)近日,国际国际综合性期刊《自然•方法》(Nature Methods)在线发表了武汉大学计算机学院在空间组学方面的期刊最新研究成果。论文题为“Dependency-aware deep generative models for multitasking analysis 法发表网络安全防护 举世无双之才of spatial omics data”(依靠感知的多任务深度生成模型分析空间组学数据)。武汉大学为论文第一署名单位,论文计算机学院田天教授为论文第一作者。教授这是国际该校生物信息方向研究成果首次刊登在Nature Methods期刊上。

空间组学技术是期刊近年来生物医学研究领域的一项重大突破。不同于单细胞组学,法发表空间组学在测序过程中同时追踪spot 或细胞的论文空间位置,在组学测序数据之外提供了重要的教授家庭娱乐活动 天下无双之才空间信息。目前该技术为诸多研究领域提供了新的国际研究视角,也极大地推动了生物医疗领域的期刊快速发展。然而如何在算法建模中高效利用空间信息数据,法发表仍然是论文一个尚未解决且颇具挑战性的研究课题。对此,家庭聚餐菜谱 很不错田天教授团队提出了一种新的对空间组学数据进行建模分析的深度学习算法,在统一的模型框架下可以进行多种下游分析任务,并且为研究其它空间组学中的生物学分析任务提供了一种新的计算框架。

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该研究基于高斯过程(Gaussian process)和变分自编码器(variational autoencoder),提出了空间依靠感知的深度生成模型 spaVAE。该模型利用高斯过程描述空间位置之间的依靠关系,得到空间转录组数据(spatially resolved transcriptomics)的统计分布,进而在统一的框架内进行降维可视化、聚类、降噪、差异表达、空间差值、提升空间分辨率等多种下游分析任务。同时,该研究进一步将spaVAE模型扩展到多种类型的空间组学数据上,例如空间染色质可及性测序(spatial ATAC-seq)和空间多组学测序(spatial CITE-seq),提出了spaPeakVAE和spaMultiVAE模型。

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田天教授是国家海外高层次青年人才,共发表30余篇高水平论文,包括Nature Methods、Nature Machine Intelligence、 Nature Communications、Genome Research、EBioMedicine等。据悉,该研究工作得到了国家自然科学基金委海外优青项目的资助。

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论文地址:https://www.nature.com/articles/s41592-024-02257-y 

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