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An LTL Model Checking Approach for Biological Parameter Inference

机译:用于生物参数推断的LTL模型检查方法

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摘要

The identification of biological parameters governing dynamics of Genetic Regulatory Networks (GRN) poses a problem of combinatorial explosion, since the possibilities of parameter instantiation are numerous even for small networks. In this paper, we propose to adapt LTL model checking algorithms to infer biological parameters from biological properties given as LTL formulas. In order to reduce the combinatorial explosion, we represent all the dynamics with one parametric model, so that all GRN dynamics simply result from all eligible parameter instantiations. LTL model checking algorithms are adapted by postponing the parameter instantiation as far as possible. Our approach is implemented within the SPuTNIk tool.
机译:识别控制遗传调控网络(GRN)动态的生物学参数提出了组合爆炸问题,因为即使对于小型网络,参数实例化的可能性也很多。在本文中,我们建议采用LTL模型检查算法,以从作为LTL公式给出的生物学特性中推断出生物学参数。为了减少组合爆炸,我们用一个参数模型来表示所有动力学,以便所有GRN动力学都简单地来自所有合格的参数实例化。通过尽可能延迟参数实例化来适应LTL模型检查算法。我们的方法是在SPuTNIk工具中实现的。

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