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Optimization strategies for fast detection of positive selection on phylogenetic trees

机译:快速检测系统发生树正选择的优化策略

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摘要

>Motivation: The detection of positive selection is widely used to study gene and genome evolution, but its application remains limited by the high computational cost of existing implementations. We present a series of computational optimizations for more efficient estimation of the likelihood function on large-scale phylogenetic problems. We illustrate our approach using the branch-site model of codon evolution.>Results: We introduce novel optimization techniques that substantially outperform both CodeML from the PAML package and our previously optimized sequential version SlimCodeML. These techniques can also be applied to other likelihood-based phylogeny software. Our implementation scales well for large numbers of codons and/or species. It can therefore analyse substantially larger datasets than CodeML. We evaluated FastCodeML on different platforms and measured average sequential speedups of FastCodeML (single-threaded) versus CodeML of up to 5.8, average speedups of FastCodeML (multi-threaded) versus CodeML on a single node (shared memory) of up to 36.9 for 12 CPU cores, and average speedups of the distributed FastCodeML versus CodeML of up to 170.9 on eight nodes (96 CPU cores in total).>Availability and implementation: .>Contact: or
机译:>动机:积极选择的检测被广泛用于研究基因和基因组的进化,但是其应用仍然受到现有实现方式的高计算成本的限制。我们提出了一系列计算优化,以更有效地估计大规模系统发生问题上的似然函数。我们使用密码子进化的分支站点模型来说明我们的方法。>结果:我们引入了新颖的优化技术,该技术在性能上大大优于PAML包中的CodeML和先前优化的顺序版本SlimCodeML。这些技术也可以应用于其他基于似然性的系统发育软件。对于大量的密码子和/或物种,我们的实施方式可以很好地扩展。因此,它可以分析比CodeML大得多的数据集。我们评估了不同平台上的FastCodeML,并测得FastCodeML(单线程)与CodeML的平均顺序加速比高达5.8,FastCodeML(多线程)与CodeML的单节点(共享内存)的平均加速比高达36.9(共12) CPU内核,并且八个节点上的分布式FastCodeML与CodeML的平均提速高达170.9(总共96个CPU内核)。>可用性和实现:。>联系人:

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