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Feature-Based and String-Based Models for Predicting RNA-Protein Interaction

机译:基于特征和基于字符串的模型,用于预测RNA蛋白质相互作用

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摘要

In this work, we study two approaches for the problem of RNA-Protein Interaction (RPI). In the first approach, we use a feature-based technique by combining extracted features from both sequences and secondary structures. The feature-based approach enhanced the prediction accuracy as it included much more available information about the RNA-protein pairs. In the second approach, we apply search algorithms and data structures to extract effective string patterns for prediction of RPI, using both sequence information (protein and RNA sequences), and structure information (protein and RNA secondary structures). This led to different string-based models for predicting interacting RNA-protein pairs. We show results that demonstrate the effectiveness of the proposed approaches, including comparative results against leading state-of-the-art methods.
机译:在这项工作中,我们研究了RNA-蛋白质相互作用问题的两种方法(RPI)。在第一种方法中,我们通过组合来自序列和次级结构的提取特征来使用基于特征的技术。基于特征的方法提高了预测准确性,因为它包括更多关于RNA蛋白对的可用信息。在第二种方法中,我们使用序列信息(蛋白质和RNA序列)和​​结构信息(蛋白质和RNA二级结构)来应用搜索算法和数据结构以提取用于预测RPI的有效串模式,以及结构信息(蛋白质和RNA二级结构)。这导致了用于预测相互作用的RNA蛋白对的不同基于串的模型。我们展示了展示拟议方法的有效性的结果,包括针对领先最先进的方法的比较结果。

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