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北京科技大学数理学院信息与计算科学系

作品数:3 被引量:6H指数:1
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:文化科学自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 1篇遗传疾病
  • 1篇人类基因
  • 1篇人类基因组
  • 1篇类基因
  • 1篇基因
  • 1篇基因组

机构

  • 1篇北京科技大学

传媒

  • 1篇中国生物化学...

年份

  • 1篇2017
3 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
基于混合泊松分布的新生突变识别算法被引量:1
2017年
对个体而言,不经父母遗传而后天获得的突变称为新生突变,绝大多数癌症都起自新生突变。构建快速精确的变异识别算法将有助于对癌症的研究。然而,针对前期新生突变识别算法准确率不高,且耗时多等问题,本文引入了基于变异位点的先验概率分布模型,运用基于混合泊松分布的期望最大化(EM)算法对新生突变识别算法进行改进与优化,研究了有亲缘关系的新生突变的识别,并在识别精度与运算速度方面与已有算法进行对比。结果表明,基于混合泊松分布的期望最大化算法在提高运算速度的同时降低了假阳性比率,具有良好的识别效果。
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关键词:人类基因组遗传疾病
共1页<1>
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