MétaCan
Menu
Retour à la cohorte
Enregistrement W2117684318 · doi:10.1002/gepi.20657

Regression and data mining methods for analyses of multiple rare variants in the Genetic Analysis Workshop 17 mini‐exome data

2011· article· en· W2117684318 sur OpenAlexafffund
Joan E. Bailey‐Wilson, Jennifer Sousa Brennan, Shelley B. Bull, Robert Culverhouse, Yoonhee Kim, Yuan Jiang, Jeesun Jung, Qing Li, Claudia Lamina, Ying Liu, Reedik Mägi, Yue Niu, Claire L. Simpson, Libo Wang, Yildiz E. Yilmaz, Heping Zhang, Zhaogong Zhang

Notice bibliographique

RevueGenetic Epidemiology · 2011
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueGenetic Associations and Epidemiology
Établissements canadiensLunenfeld-Tanenbaum Research InstitutePublic Health OntarioUniversity of TorontoMount Sinai Hospital
Organismes subventionnairesNational Institute of General Medical SciencesNational Institute on Drug AbuseNational Institute of Mental HealthCanadian Institutes of Health ResearchNational Institutes of Health
Mots-clésLocus (genetics)BiologyHeritabilityGenetic heterogeneityComputational biologyGeneticsExomePopulationMissing heritability problemAlleleExome sequencingPhenotypeGenotypeGeneGenetic variantsMedicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Group 14 of Genetic Analysis Workshop 17 examined several issues related to analysis of complex traits using DNA sequence data. These issues included novel methods for analyzing rare genetic variants in an aggregated manner (often termed collapsing rare variants), evaluation of various study designs to increase power to detect effects of rare variants, and the use of machine learning approaches to model highly complex heterogeneous traits. Various published and novel methods for analyzing traits with extreme locus and allelic heterogeneity were applied to the simulated quantitative and disease phenotypes. Overall, we conclude that power is (as expected) dependent on locus-specific heritability or contribution to disease risk, large samples will be required to detect rare causal variants with small effect sizes, extreme phenotype sampling designs may increase power for smaller laboratory costs, methods that allow joint analysis of multiple variants per gene or pathway are more powerful in general than analyses of individual rare variants, population-specific analyses can be optimal when different subpopulations harbor private causal mutations, and machine learning methods may be useful for selecting subsets of predictors for follow-up in the presence of extreme locus heterogeneity and large numbers of potential predictors.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,066
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,103
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Méthodes · Signal consensuel: Méthodes
Score de désaccord entre enseignants0,066
Score d'incertitude au seuil0,347

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0660,103
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,002
Méta-épidémiologie (sens large)0,0030,005
Bibliométrie0,0040,004
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0030,002
Science ouverte0,0040,002
Intégrité de la recherche0,0020,007
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0060,003

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,342
Tête enseignante GPT0,482
Écart entre enseignants0,140 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreMéthodes

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations5
Publié2011
Routes d'admission2
Résumé présentoui

Explorer davantage

Même revueGenetic EpidemiologyMême sujetGenetic Associations and EpidemiologyTravaux en français237 207