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DIA-MCIS: an importance sampling network randomizer for network motif discovery and other topological observables in transcription networks

机译:DIA-MCIS:一种重要的采样网络随机化器,用于发现网络基序和转录网络中的其他拓扑可观察对象

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摘要

Motivation: Transcription networks, and other directed networks can be characterized by some topological observables (e.g. network motifs), that require a suitable randomized network ensemble, typically with the same degree sequences of the original ones. The commonly used algorithms sometimes have long convergence times, and sampling problems. We present here an alternative, based on a variant of the importance sampling Monte Carlo developed by (Chen et al.).
机译:动机:转录网络和其他有向网络的特征可能是某些拓扑可观察性(例如网络主题),这些拓扑可观察性要求适当的随机网络集成,通常具有与原始网络相同的度序。常用算法有时收敛时间长,并且存在采样问题。我们在此提出一种替代方法,该方法基于(Chen等人)开发的重要性抽样蒙特卡洛的一种变体。

著录项

  • 来源
    《Bioinformatics》 |2007年第24期|3388-3390|共3页
  • 作者单位

    Università degli Studi di Milano Dip. Fisica Via Celoria 16 20133 Milano;

    I.N.F.N. Milano;

    Politecnico di Milano Dip. Fisica Pza Leonardo Da Vinci 32 20133 Milano Italy and;

    UMR 168/Institut Curie 26 rue d'Ulm 75005 Paris France;

  • 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

  • 入库时间 2022-08-18 01:14:23

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