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Variable selection method for quantitative trait analysis based on parallel genetic algorithm

机译:基于并行遗传算法的数量性状分析变量选择方法

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摘要

P>Selection of important genetic and environmental factors is of strong interest in quantitative trait analyses. In this study, we use parallel genetic algorithm (PGA) to identify genetic and environmental factors in genetic association studies of complex human diseases. Our method can take account of both multiple markers across the genome and environmental factors, and also can be used to do fine mapping based on the results of haplotype analysis to select the markers that are associated with the quantitative traits. Using both simulated and real examples, we show that PGA is able to choose the variables correctly and is also an easy-to-use variable selection tool.
机译:P>重要的遗传和环境因素的选择在定量性状分析中非常重要。在这项研究中,我们使用并行遗传算法(PGA)来识别复杂人类疾病的遗传关联研究中的遗传和环境因素。我们的方法既可以考虑基因组中的多个标记,也可以考虑环境因素,还可以根据单倍型分析的结果进行精细定位,以选择与定量性状相关的标记。通过模拟和真实示例,我们证明PGA能够正确选择变量,并且还是易于使用的变量选择工具。

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