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Raptor: A fast and space-efficient pre-filter for querying very large collections of nucleotide sequences

机译:猛禽:用于查询非常大的核苷酸序列集合的快速和空间高效的预过滤器

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摘要

We present Raptor, a system for approximately searching many queries such as next-generation sequencing reads or transcripts in large collections of nucleotide sequences. Raptor uses winnowing minimizers to define a set of representative k-mers, an extension of the interleaved Bloom filters (IBFs) as a set membership data structure and probabilistic thresholding for minimizers. Our approach allows compression and partitioning of the IBF to enable the effective use of secondary memory. We test and show the performance and limitations of the new features using simulated and real datasets. Our data structure can be used to accelerate various core bioinformatics applications. We show this by re-implementing the distributed read mapping tool DREAM-Yara.
机译:我们呈现Raptor,一种系统,用于大致搜索许多查询,例如在大集合中的核苷酸序列中的下一代测序读取或转录物。 Raptor使用Winnowing Minapizers来定义一组代表性K-MERS,将交错的绽放过滤器(IBF)的扩展作为设置成员资格数据结构和最小化器的概率阈值处理。我们的方法允许对IBF进行压缩和分区,以便能够有效地使用辅助存储器。我们使用模拟和实时数据集测试并显示新功能的性能和限制。我们的数据结构可用于加速各种核心生物信息学应用。通过重新实现分布式读取映射工具梦想yara来展示这一点。

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