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Bayesian detection of periodic mRNA time profiles without use of training examples

机译:不使用训练样本的贝叶斯定期检测mRNA时间分布

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摘要

BackgroundDetection of periodically expressed genes from microarray data without use of known periodic and non-periodic training examples is an important problem, e.g. for identifying genes regulated by the cell-cycle in poorly characterised organisms. Commonly the investigator is only interested in genes expressed at a particular frequency that characterizes the process under study but this frequency is seldom exactly known. Previously proposed detector designs require access to labelled training examples and do not allow systematic incorporation of diffuse prior knowledge available about the period time.
机译:背景技术在不使用已知的周期性和非周期性训练实例的情况下,从微阵列数据中检测周期性表达的基因是一个重要的问题,例如,遗传学上的问题。用于鉴定特征较差的生物中受细胞周期调控的基因。通常,研究人员只对以特定频率表达的基因感兴趣,该频率表征了研究过程的特征,但很少确切知道该频率。先前提出的检测器设计需要访问带标签的训练示例,并且不允许系统地合并有关该时间段的可用先验知识。

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