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alterlab-geniml

Machine learning on genomic interval data (BED files) with the geniml Python package — region embeddings (Region2Vec), joint region+metadata embeddings (BEDspace/StarSpace), single-cell ATAC-seq embeddings (scEmbed), consensus peak sets / universes (build-universe), tokenization, BEDshift randomization, and BBClient/BEDbase caching. Use when training or using region/cell embeddings, clustering scATAC-seq, building a tokenization universe from BED collections, or any ML/feature-learning task over genomic regions. NOT for plain interval arithmetic (overlap/intersect/merge counts) — that is gtars, not geniml. Part of the AlterLab Academic Skills suite. Use when this capability is needed.

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Quellinformationen

Repository
tomevault-io/skills-registry
Letzte Quellaktivität
3. Juli 2026 um 19:45
Erkannte Sprache von SKILL.md
Englisch
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