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BiXGBoost: a scalable, flexible boosting-based method for reconstructing gene regulatory networks

机译:BixGBoost:一种可扩展,灵活的基于促进基于基因监管网络的方法

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摘要

Motivation: Reconstructing gene regulatory networks (GRNs) based on gene expression profiles is still an enormous challenge in systems biology. Random forest-based methods have been proved a kind of efficient methods to evaluate the importance of gene regulations. Nevertheless, the accuracy of traditional methods can be further improved. With time-series gene expression data, exploiting inherent time information and high order time lag are promising strategies to improve the power and accuracy of GRNs inference.
机译:动机:基于基因表达型材重建基因调节网络(GRNS)仍然是系统生物学中的巨大挑战。 基于随机的基于森林的方法已经证明了一种有效的方法来评估基因规定的重要性。 然而,可以进一步提高传统方法的准确性。 随着时间序列基因表达数据,利用固有的时间信息和高阶时间滞后是提高GRNS推理的功率和准确性的有希望的策略。

著录项

  • 来源
    《Bioinformatics》 |2019年第11期|共8页
  • 作者单位

    Cent S Univ Sch Informat Sci &

    Engn Changsha 410083 Hunan Peoples R China;

    Cent S Univ Sch Informat Sci &

    Engn Changsha 410083 Hunan Peoples R China;

    Cent S Univ Sch Informat Sci &

    Engn Changsha 410083 Hunan Peoples R China;

    Cent S Univ Sch Informat Sci &

    Engn Changsha 410083 Hunan Peoples R China;

    Cent S Univ Sch Informat Sci &

    Engn Changsha 410083 Hunan Peoples R China;

    Cent S Univ Sch Informat Sci &

    Engn Changsha 410083 Hunan Peoples R China;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 生物工程学(生物技术);
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-19 17:14:24

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