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基于AdaBoost的基因组缺失变异综合检测策略
引用本文:高敬阳,管瑞.基于AdaBoost的基因组缺失变异综合检测策略[J].东南大学学报(自然科学版),2014(5):924-928.
作者姓名:高敬阳  管瑞
作者单位:北京化工大学信息科学与技术学院,北京,100029
基金项目:国家自然科学基金资助项目(51275030,61472026).
摘    要:针对基因组缺失变异检测中测序序列分裂比对方法所存在的假发现率较高的问题,提出了一种基于检测理论和AdaBoost的综合检测策略.首先,对配对末端测序序列进行初次映射和二次分裂比对,得到1 bp解析度的候选缺失变异集合,并使得该集合中包含尽可能多的候选变异;然后,依据配对末端测序序列映射分析、测序序列分裂比对和测序序列映射深度分析3类检测方法的基本原理,在2次比对结果中提取与缺失变异相关的序列特征;最后,以具有高泛化性能的AdaBoost神经网络集成模型为判别模型,筛除候选集中的伪阳性结果,从而得到最终结果集.实验结果表明,相对于传统的测序序列分裂比对方法,所提策略能够在几乎不损失检测敏感度的前提下更加有效地降低假发现率.

关 键 词:缺失变异  二代测序  特征提取  AdaBoost

Integrated AdaBoost-based strategy for detection of genomic deletions
Gao Jingyang,Guan Rui.Integrated AdaBoost-based strategy for detection of genomic deletions[J].Journal of Southeast University(Natural Science Edition),2014(5):924-928.
Authors:Gao Jingyang  Guan Rui
Institution:Gao Jingyang;Guan Rui;College of Information Science and Technology,Beijing University of Chemical Technology;
Abstract:
Keywords:deletion  next-generation sequencing  feature extraction  AdaBoost
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录!
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