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Walch, A.K.
The synergism of spatial metabolomics and morphometry improves machine learning-based renal tumour subtype classification.
Clin. Transl. Med.
12
:e666 (2022)
Verlagsversion
Forschungsdaten
DOI
PMC
Open Access Gold
möglich sobald bei der ZB eingereicht worden ist.
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Publikationstyp
Artikel: Journalartikel
Dokumenttyp
Wissenschaftlicher Artikel
Typ der Hochschulschrift
Herausgeber
Korrespondenzautor
Schlagwörter
Machine Learning ; Mass Spectrometry Imaging ; Metabolomics ; Morphometry ; Renal Cell Carcinoma ; Tumour Of The Kidney ; Tumour Subtyping; Imaging Mass-spectrometry; Cell Carcinoma; Oncocytoma
Keywords plus
ISSN (print) / ISBN
2001-1326
e-ISSN
2001-1326
ISBN
Bandtitel
Konferenztitel
Konferzenzdatum
Konferenzort
Konferenzband
Zeitschrift
Clinical and translational medicine
Quellenangaben
Band: 12,
Heft: 2,
Seiten: ,
Artikelnummer: e666
Supplement: ,
Reihe
Verlag
Springer
Verlagsort
The Atrium, Southern Gate, Chichester Po19 8sq, W Sussex, England
Hochschule
Hochschulort
Fakultät
Veröffentlichungsdatum
0000-00-00
Veröffentlichungsnummer
Anmeldedatum
0000-00-00
Anmelder/Inhaber
weitere Inhaber
Anmeldeland
Priorität
Nichtpatentliteratur
Publikationen
Begutachtungsstatus
Peer reviewed
Institut(e)
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