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microPred: effective classification of pre-miRNAs for human miRNA gene prediction

机译:microPred:用于人类miRNA基因预测的pre-miRNA的有效分类

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摘要

Motivation: In this article, we show that the classification of human precursor microRNA (pre-miRNAs) hairpins from both genome pseudo hairpins and other non-coding RNAs (ncRNAs) is a common and essential requirement for both comparative and non-comparative computational recognition of human miRNA genes. However, the existing computational methods do not address this issue completely or successfully. Here we present the development of an effective classifier system (named as microPred) for this classification problem by using appropriate machine learning techniques. Our approach includes the introduction of more representative datasets, extraction of new biologically relevant features, feature selection, handling of class imbalance problem in the datasets and extensive classifier performance evaluation via systematic cross-validation methods.
机译:动机:在本文中,我们表明从基因组伪发夹和其他非编码RNA(ncRNA)归类人类前体microRNA(pre-miRNA)发夹是比较和非比较计算识别的共同且必要的要求miRNA基因的序列。但是,现有的计算方法不能完全或成功解决此问题。在这里,我们介绍通过使用适当的机器学习技术针对此分类问题的有效分类器系统(称为microPred)的开发。我们的方法包括引入更具代表性的数据集,提取新的生物学相关特征,特征选择,处理数据集中的类不平衡问题以及通过系统的交叉验证方法进行广泛的分类器性能评估。

著录项

  • 来源
    《Bioinformatics》 |2009年第8期|p.989-995|共7页
  • 作者单位

    Oxford University Computing Laboratory, University of Oxford, Wolfson Building, Parks Road, Oxford, OX1 3QD, UK;

  • 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
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