Inférence de réseaux de régulation de gènes au travers de scores étendus dans les réseaux bayésiens
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RÉSUMÉ. L’inférence de réseaux de régulation de gènes s’oriente actuellement vers l’utilisation conjointe d’informations biologiques complémentaires. Nous utilisons ici des données de marqueurs génétiques en plus des classiques données d’expression dans le cadre des réseaux bayésiens statiques discrets. Nous comparons les qualités de différents scores ainsi que l’impact d’un a priori lié à la connectivité des réseaux. Nous proposons et comparons deux modélisations aux approches existantes pour l’inférence de réseaux de régulation. Sur des données simulées, l’un de nos modèles obtient les meilleurs résultats dans le cas d’échantillons de petites tailles. Nous utilisons ce même modèle sur des données réelles d’Arabidopsis thaliana.
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- Revue d'Intelligence Artificielle
دوره 26 شماره
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تاریخ انتشار 2012