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A two-stage hidden Markov model design for biomarker detection with application to microbiome research

机译:用于生物标志物检测的两阶段隐马尔可夫模型设计在微生物组研究中的应用

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摘要

It has been recognized that for appropriately ordered data, hidden Markov models (HMM) with local false discovery rate (FDR) control can increase the power to detect significant associations. For many high-throughput technologies, the cost still limits their application. Two-stage designs are attractive, in which a set of interesting features or biomarkers is identified in a first stage, and then followed up in a second stage. However, to our knowledge no two-stage FDR control with HMMs has been developed. In this paper, we study an efficient HMM-FDR based two-stage design, using a simple integrated analysis procedure across the stages. Numeric studies show its excellent performance when compared to available methods. A power analysis method is also proposed. We use examples from microbiome data to illustrate the methods.
机译:已经认识到,对于适当排序的数据,具有局部错误发现率(FDR)控制的隐马尔可夫模型(HMM)可以提高检测重要关联的能力。对于许多高通量技术,成本仍然限制了它们的应用。两阶段设计是有吸引力的,其中在第一阶段识别出一组有趣的特征或生物标记,然后在第二阶段进行跟踪。然而,据我们所知,尚未开发出具有HMM的两阶段FDR控制。在本文中,我们研究了一种有效的基于HMM-FDR的两阶段设计,使用了跨阶段的简单集成分析程序。数值研究表明,与现有方法相比,它具有出色的性能。还提出了一种功率分析方法。我们使用微生物组数据中的示例来说明方法。

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