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A Bayesian approach for applying Haseman-Elston methods

机译:应用Haseman-Elston方法的贝叶斯方法

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摘要

The main goal of this paper is to couple the Haseman-Elston method with a simple yet effective Bayesian factor-screening approach. This approach selects markers by considering a set of multigenic models that include epistasis effects. The markers are ranked based on their marginal posterior probability. A significant improvement over our previously proposed Bayesian variable selection methodology is a simple Metropolis-Hasting algorithm that requires minimum tuning on the prior settings. The algorithm, however, is also flexible enough for us to easily incorporate our hypotheses and avoid computational pitfalls. We apply our approach to the microsatellite data of Collaborative Studies on Genetics of Alcoholism using the coded values for the ALDX1 variable as our response.
机译:本文的主要目标是将Haseman-Elston方法与一种简单而有效的贝叶斯因子筛选方法结合起来。该方法通过考虑一组包括上位效应的多基因模型来选择标记。根据标记的边际后验概率对标记进行排名。与我们先前提出的贝叶斯变量选择方法相比,一个显着的改进是一种简单的Metropolis-Hasting算法,该算法需要对先前设置进行最小调整。但是,该算法还具有足够的灵活性,可以让我们轻松地合并假设并避免计算上的陷阱。我们将酒精中毒遗传学合作研究的微卫星数据应用到我们的方法中,使用ALDX1变量的编码值作为响应。

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