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NOVEL MACHINE LEARNING APPROACH FOR THE IDENTIFICATION OF GENOMIC FEATURES ASSOCIATED WITH EPIGENETIC CONTROL REGIONS AND TRANSGENERATIONAL INHERITANCE OF EPIMUTATIONS

机译:新型机器学习方法,用于鉴定与表观对照区相关的基因组特征和基础模仿的转基因遗传

摘要

A two-step (sequential) machine learning analysis tool is provided that involves a combination of an initial active learning step followed by an imbalance class learner (ACL-ICL) protocol. This technique provides a more tightly integrated approach for a more efficient and accurate machine learning analysis. The combination of ACL and ICL work synergistically to improve the accuracy and efficiency of machine learning and can be used with any type of dataset including biological datasets.
机译:提供了两步(顺序)机器学习分析工具,其涉及初始主动学习步骤的组合,然后是不平衡类学习者(ACL-ICL)协议。该技术提供了更紧密的集成方法,以实现更有效和准确的机器学习分析。 ACL和ICL的组合协同作用,以提高机器学习的准确性和效率,可以与任何类型的数据集一起使用,包括生物数据集。

著录项

  • 公开/公告号US2021202033A1

    专利类型

  • 公开/公告日2021-07-01

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 WASHINGTON STATE UNIVERSITY;

    申请/专利号US202016888922

  • 发明设计人 MICHAEL K. SKINNER;MD. MUKSITUL HAQUE;

    申请日2020-06-01

  • 分类号G16B30;G16B40;

  • 国家 US

  • 入库时间 2022-08-24 19:42:02

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