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9. MYCOLOGY

机译:9.真菌学

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摘要

Modeling phylogenetic interactions is an open issue in many computational biology problems. In the context of gene function prediction we introduce a class of kernels for structured data leveraging on a hierarchical probabilistic modeling of phylogeny among species. Methods and materials: We derive three kernels belonging to this setting: a sufficient statistics kernel, a Fisher kernel, and a probability product kernel. The new kernels are used in the context of support vector machine learning. The kernels adaptivity is obtained through the estimation of the parameters of a tree structured model of evolution using as observed data phylogenetic profiles encoding the presence or absence of specific genes in a set of fully sequenced genomes. Results: We report results obtained in the prediction of the functional class of the proteins of the budding yeast Saccharomyces cerevisae which favorably compare to a standard vector based kernel and to a non-adaptive tree kernel function. A further comparative analysis is performed in order to assess the impact of the different components of the proposed approach.
机译:在许多计算生物学问题中,对系统发生相互作用进行建模是一个未解决的问题。在基因功能预测的背景下,我们引入一类用于结构化数据的内核,这些内核利用物种间系统发育的分层概率建模。方法和材料:我们得出属于此设置的三个内核:足够的统计内核,Fisher内核和概率乘积内核。新的内核用于支持向量机学习的上下文中。通过使用进化树结构模型的参数估计来获得内核适应性,该进化模型使用观测到的系统发育谱作为一组完整测序的基因组中是否存在特定基因的系统发育谱作为观测数据。结果:我们报告了在预测出芽酵母酿酒酵母蛋白质功能类别中获得的结果,这些结果与基于标准载体的核心和与非自适应树核心功能相比具有优势。为了评估所提出方法的不同组成部分的影响,进行了进一步的比较分析。

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    《Excerpta medica abstract journal》 |2009年第8期|567-576|共10页
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