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Partially non-homogeneous dynamic Bayesian networks based on Bayesian regression models with partitioned design matrices

机译:基于贝叶斯回归模型的部分非均匀动态贝叶斯网络,分区设计矩阵

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摘要

Motivation Non-homogeneous dynamic Bayesian networks (NH-DBNs) are a popular modelling tool for learning cellular networks from time series data. In systems biology, time series are often measured under different experimental conditions, and not rarely only some network interaction parameters depend on the condition while the other parameters stay constant across conditions. For this situation, we propose a new partially NH-DBN, based on Bayesian hierarchical regression models with partitioned design matrices. With regard to our main application to semi-quantitative (immunoblot) timecourse data from mammalian target of rapamycin complex 1 (mTORC1) signalling, we also propose a Gaussian process-based method to solve the problem of non-equidistant time series measurements.
机译:动机非均匀动态贝叶斯网络(NH-DBN)是一种流行的学习蜂窝网络建模工具,用于从时间序列数据学习蜂窝网络。 在系统生物学中,时间序列通常在不同的实验条件下测量,并且不仅仅是一些网络交互参数依赖于条件,而其他参数跨条件保持不变。 对于这种情况,我们提出了一种基于具有分区设计矩阵的贝叶斯分层回归模型的新部分NH-DBN。 关于我们的主要申请来自哺乳动物催乳素复合物1(MTORC1)信号传导的哺乳动物靶标,我们还提出了一种基于高斯过程的方法来解决非等级时间序列测量的问题。

著录项

  • 来源
    《Bioinformatics》 |2019年第12期|共10页
  • 作者单位

    Univ Groningen Fac Sci &

    Engn Bernoulli Inst Dept Math NL-9747 AG Groningen Netherlands;

    Univ Groningen Univ Med Ctr Groningen Sect Syst Med Metab &

    Signaling Lab Pediat NL-9713 AV Groningen Netherlands;

    Univ Groningen Univ Med Ctr Groningen Sect Syst Med Metab &

    Signaling Lab Pediat NL-9713 AV Groningen Netherlands;

    Univ Groningen Fac Sci &

    Engn Bernoulli Inst Dept Math NL-9747 AG Groningen Netherlands;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 生物工程学(生物技术);
  • 关键词

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