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Parameter inference of general nonlinear dynamical models of gene regulatory networks from small and noisy time series

机译:小和嘈杂时间序列的基因调控网络一般非线性动力学模型的参数推断

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摘要

A new inference approach to general dynamic models of gene regulatory networks (GRN) is introduced. The methodology is based on a Maximum a Posteriori (MAP) smoothing of time series data from which mean field variables of the dynamics are estimated. The interactions are modeled by a Continuous Time Recurrent Neural Network (CTRNN). Parameter estimation of the CTRNN is performed without the need to numerically solve the system of nonlinear differential equations. The method is tested on a benchmark of real genetic networks and displays superior performance, in terms of the mean squared error of the expression dynamics, compared to other formalisms. (C) 2015 Elsevier B.V. All rights reserved.
机译:介绍了一种新的推断方法,用于基因调控网络(GRN)的一般动态模型。该方法基于时间序列数据的最大后验(MAP)平滑,从中可以估计动力学的平均场变量。通过连续时间递归神经网络(CTRNN)对交互进行建模。 CTRNN的参数估计无需对非线性微分方程组进行数值求解。与其他形式主义相比,该方法在真实遗传网络的基准上进行了测试,并且在表达动力学的均方误差方面表现出了卓越的性能。 (C)2015 Elsevier B.V.保留所有权利。

著录项

  • 来源
    《Neurocomputing》 |2016年第29期|555-563|共9页
  • 作者单位

    Univ Autonoma Nuevo Leon, Posgrado Ingn Sistemas, Fac Ingn Mecan & Elect, San Nicolas De Los Garza 66455, NL, Mexico;

    Univ Autonoma Nuevo Leon, Posgrado Ingn Sistemas, Fac Ciencias Fis Matemat, San Nicolas De Los Garza 66455, NL, Mexico;

    Univ Autonoma Nuevo Leon, Posgrado Ingn Sistemas, Fac Ciencias Fis Matemat, San Nicolas De Los Garza 66455, NL, Mexico;

    Univ Autonoma Nuevo Leon, Posgrado Ingn Sistemas, Fac Ciencias Fis Matemat, San Nicolas De Los Garza 66455, NL, Mexico;

    Univ Autonoma Nuevo Leon, Posgrado Ingn Sistemas, Fac Ingn Mecan & Elect, San Nicolas De Los Garza 66455, NL, Mexico;

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

    CTRNN; Genetic regulatory networks; Genetic expression time series; Bayesian inference;

    机译:CTRNN;基因调控网络;基因表达时间序列;贝叶斯推断;

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