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Integrating literature-constrained and data-driven inference of signalling networks

机译:集成文献约束和数据驱动的信令网络推理

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摘要

Motivation: Recent developments in experimental methods facilitate increasingly larger signal transduction datasets. Two main approaches can be taken to derive a mathematical model from these data: training a network (obtained, e.g., from literature) to the data, or inferring the network from the data alone. Purely data-driven methods scale up poorly and have limited interpretability, whereas literature-constrained methods cannot deal with incomplete networks.
机译:动机:实验方法的最新发展促进了越来越大的信号转导数据集。可以采用两种主要方法从这些数据中得出数学模型:对数据训练网络(例如从文献中获得),或者仅从数据中推断网络。纯粹由数据驱动的方法扩展性差且可解释性有限,而受文献限制的方法无法处理不完整的网络。

著录项

  • 来源
    《Bioinformatics》 |2012年第18期|p.2311-2317|共7页
  • 作者单位

    1Department of Information Engineering, University of Padova, Padova, 31050, Italy, 2European Bioinformatics Institute (EMBL-EBI), Wellcome Trust Genome Campus, Cambridge, CB10 1SD, UK and 3Bioinformatics &

    Functional Genomics Group, Cancer Research Center (CSIC/USAL), Salamanca, E37007, Spain;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《化学文摘》(CA);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

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