BDPA - Bases de Dados da Pesquisa Agropecuária Embrapa
 






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Biblioteca(s):  Embrapa Soja.
Data corrente:  11/02/2015
Data da última atualização:  16/06/2016
Autoria:  LOPES, I. de O. N.
Afiliação:  IVANI DE OLIVEIRA NEGRAO LOPES, CNPSO.
Título:  Analysis of microRNA precursors in multiple species by data mining techniques.
Ano de publicação:  2014
Fonte/Imprenta:  2014.
Páginas:  p. 103.
Idioma:  Português
Notas:  Tese (Doutorado em Ciências da Computação e Matemática Computacional) - Universidade de São Paulo, São Carlos.
Conteúdo:  RNA Sequencing has recently emerged as a breakthrough technology for microRNA (miRNA) discovery. This technology has allowed the discovery of thousands of miRNAs in a large number of species. However, despite the benefits of this technology, it also carries its own limitations, including the need for sequencing read libraries and of the genome. Differently, ab initio computational methods need only the genome as input to search for genonic locus likely to give rise to novel miRNAs. In the core of most of these methods, there are predictive models induced by using data mining techniques able to distinguish between real (positive) and pseudo (negative) miRNA precursors (pre-miRNA). Nevertheless, the applicability of current literature ab initio methods have been compromised by high false detection rates and/or by other computational difficulties. In this work, we investigated how the main aspects involved in the induction of predictive models for pre-miRNA affect the predictive performance. Particularly, we evaluate the discriminant power of feature sets proposed in the literature, whose computational costs and composition vary widely. The computational experiments were carried out using sequence data from 45 species, which covered species from eight phyla. The predictive performance of the classification models induced using large training set sizes (≥ 1; 608) composed of instances extracted from real and pseudo human pre-miRNA sequences did not differ significantly amo... Mostrar Tudo
Thesagro:  Análise estatística; Estatística; Informática.
Thesaurus Nal:  Computer science; Statistical analysis; Statistics.
Categoria do assunto:  X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
Marc:  Mostrar Marc Completo
Registro original:  Embrapa Soja (CNPSO)
Biblioteca ID Origem Tipo/Formato Classificação Cutter Registro Volume Status URL
CNPSO35707 - 1ADDTS - PPTS 08/2014
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1.Imagem marcado/desmarcadoASSUNÇÃO, A. W. A.; SOUZA, B. P; SILVA, W. T. L. da; CUNHA-SANTINO, M. B.; BIANCHINI JR, I. Molecular changes of aquatic humic substances formed from four aquatic macrophytes decomposed under different oxygen conditions. In: Chemistry and Ecology, v. 33, n. 10, p. 918-931, 2017.
Tipo: Artigo em Periódico IndexadoCirculação/Nível: B - 2
Biblioteca(s): Embrapa Instrumentação.
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2.Imagem marcado/desmarcadoCONSOLIN FILHO, N.; FIRMINO, A.; MEDEIROS, E. S.; SANTINO, M. B. C.; BIANCHINI JR. I.; MATTOSO, L. H. C. Sistema sensor de seletividade global para avaliação de corpos d´água usando polímeros condutores nanoestruturados. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE ELETROQUÍMICA E ELETROANALÍTICA, 14., Teresópolis, 2004. A eletroquímica na interface da nanociência e nanotecnologia. Abstracts...Teresópolis, 2004
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