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Enregistrement W4386031490 · doi:10.1101/2023.08.18.553582

Anomalous networks under the multispecies coalescent: theory and prevalence

2023· preprint· en· W4386031490 sur OpenAlexafffund
Cécile Ané, John Fogg, Elizabeth S. Allman, Hector Baños, John A. Rhodes

Notice bibliographique

RevuebioRxiv (Cold Spring Harbor Laboratory) · 2023
Typepreprint
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueGenetic diversity and population structure
Établissements canadiensDalhousie University
Organismes subventionnairesDivision of Graduate EducationNatural Sciences and Engineering Research Council of CanadaUniversity of Wisconsin-MadisonWisconsin Alumni Research FoundationNational Institutes of HealthNational Science Foundation
Mots-clésCoalescent theoryPhylogenetic treePhylogenetic networkGene flowRecombinationGenetic algorithmTree (set theory)Evolutionary biologyBiologyGenealogyMathematicsGeneGeneticsCombinatoricsHistoryGenetic variation

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

A bstract Reticulations in a phylogenetic network represent processes such as gene flow, admixture, recombination and hybrid speciation. Extending definitions from the tree setting, an anomalous network is one in which some unrooted tree topology displayed in the network appears in gene trees with a lower frequency than a tree not displayed in the network. We investigate anomalous networks under the Network Multispecies Coalescent Model with possible correlated inheritance at reticulations. Focusing on subsets of 4 taxa, we describe a new algorithm to calculate quartet concordance factors on networks of any level, faster than previous algorithms because of its focus on 4 taxa. We then study topological properties required for a 4-taxon network to be anomalous, uncovering the key role of 3 2 -cycles: cycles of 3 edges parent to a sister group of 2 taxa. Under the model of common inheritance, that is, when each gene tree coalesces within a species tree displayed in the network, we prove that 4-taxon networks are never anomalous. Under independent and various levels of correlated inheritance, we use simulations under realistic parameters to quantify the prevalence of anomalous 4-taxon networks, finding that truly anomalous networks are rare. At the same time, however, we find a significant fraction of networks close enough to the anomaly zone to appear anomalous, when considering the quartet concordance factors observed from a few hundred genes. These apparent anomalies may challenge network inference methods.

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)0,005
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,040
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Théorique ou conceptuel · Signal consensuel: Théorique ou conceptuel
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,028

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0050,040
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,001
Bibliométrie0,0040,002
Études des sciences et des technologies0,0010,004
Communication savante0,0030,008
Science ouverte0,0020,002
Intégrité de la recherche0,0020,002
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0020,000

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 Opus0,014
Tête enseignante GPT0,217
Écart entre enseignants0,203 · 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'étudeThéorique ou conceptuel
Domainenon disponible
GenreEmpirique

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

En bref

Citations0
Publié2023
Routes d'admission2
Résumé présentoui

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