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Gene network inference using continuous time Bayesian networks: a comparative study and application to Th17 cell differentiation

机译:使用连续时间贝叶斯网络的基因网络推断:Th17细胞分化的比较研究和应用

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摘要

BackgroundDynamic aspects of gene regulatory networks are typically investigated by measuring system variables at multiple time points. Current state-of-the-art computational approaches for reconstructing gene networks directly build on such data, making a strong assumption that the system evolves in a synchronous fashion at fixed points in time. However, nowadays omics data are being generated with increasing time course granularity. Thus, modellers now have the possibility to represent the system as evolving in continuous time and to improve the models’ expressiveness.
机译:背景技术通常通过在多个时间点测量系统变量来研究基因调节网络的动态方面。当前用于重建基因网络的最新计算方法直接建立在此类数据上,有力的假设是系统在固定的时间点以同步方式进化。但是,如今,随着时间进程粒度的增长,组学数据越来越多。因此,建模者现在可以将系统表示为连续不断的发展,并可以提高模型的表现力。

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