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LASSO model selection with post-processing for a genome-wide association study data set

机译:用于全基因组关联研究数据集的带后处理的LASSO模型选择

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摘要

Model selection procedures for simultaneous analysis of all single-nucleotide polymorphisms in genome-wide association studies are most suitable for making full use of the data for a complex disease study. In this paper we consider a penalized regression using the LASSO procedure and show that post-processing of the penalized-regression results with subsequent stepwise selection may lead to improved identification of causal single-nucleotide polymorphisms.
机译:在全基因组关联研究中同时分析所有单核苷酸多态性的模型选择程序最适合充分利用复杂疾病研究的数据。在本文中,我们考虑了使用LASSO程序进行的惩罚回归,并表明对惩罚回归结果进行后处理以及随后的逐步选择可能会改善因果单核苷酸多态性的识别。

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