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Combining multi-species genomic data for microRNA identification using a Naive Bayes classifier

机译:使用朴素贝叶斯分类器结合多物种基因组数据进行microRNA鉴定

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摘要

Motivation: Most computational methodologies for microRNA gene prediction utilize techniques based on sequence conservation and/or structural similarity. In this study we describe a new technique, which is applicable across several species, for predicting miRNA genes. This technique is based on machine learning, using the Naive Bayes classifier. It automatically generates a model from the training data, which consists of sequence and structure information of known miRNAs from a variety of species.
机译:动机:用于microRNA基因预测的大多数计算方法都采用基于序列保守和/或结构相似性的技术。在这项研究中,我们描述了一种适用于多种物种的预测miRNA基因的新技术。该技术基于使用朴素贝叶斯分类器的机器学习。它会根据训练数据自动生成一个模型,该模型包含来自各种物种的已知miRNA的序列和结构信息。

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