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Inference system using softcomputing and mixed data applied in metabolic pathway datamining

机译:使用软计算和混合数据的推理系统在代谢途径数据挖掘中的应用

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摘要

This paper describes the development of an inference system used for the identification of genes that encode enzymes of metabolic pathways. Input sequence alignment values are used to classify the best candidate genes for inclusion in a metabolic pathway map. The system workflow allows the user to provide feedback, which is stored in conjunction with analysed sequences for periodic retraining. The construction of the system involved the study of several different classifiers with various topologies, data sets and parameter normalisation data models. Experimental results show an excellent prediction capability with the classifiers trained with mixed data providing the best results.
机译:本文介绍了一种推理系统的开发,该系统用于鉴定编码代谢途径酶的基因。输入序列比对值用于分类最佳候选基因以包括在代谢途径图中。系统工作流程允许用户提供反馈,反馈与已分析的序列一起存储以进行定期再培训。系统的构建涉及对具有不同拓扑,数据集和参数归一化数据模型的几种不同分类器的研究。实验结果表明,通过混合数据训练的分类器可提供最佳结果,因此具有出色的预测能力。

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