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摘要:
随着现代测序技术的发展,产生海量生物数据,快速发展的生物信息学也在不断剖析这些数据的隐藏生物信息.通过生物网络研究基因型与疾病表型的关联关系从而实现致病基因的预测和寻找基因导致的疾病.基于疾病基因模块性特征,提出整合蛋白质相互作用网络、疾病表型相似性网络、疾病-基因对应网络,构建异构生物网络,改进网页排序算法Trus?tRank,对候选基因与疾病进行优先级排序,实现预测功能.本文还将通过Spark平台开发基因疾病搜索系统,数据存储在HBase中,形成大数据存储、处理、分析的解决方案,对临床诊断和疾病治疗提供新思路.
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文献信息
篇名 基于内存计算的基因疾病搜索系统
来源期刊 智能计算机与应用 学科 工学
关键词 基因型 疾病表型 大数据 TrustRank
年,卷(期) 2019,(1) 所属期刊栏目 工程实践与应用
研究方向 页码范围 272-276
页数 5页 分类号 TM614
字数 2523字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.2095-2163.2019.01.066
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 臧天仪 哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院 8 57 3.0 7.0
2 杨勤 哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
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基因型
疾病表型
大数据
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研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
智能计算机与应用
双月刊
2095-2163
23-1573/TN
大16开
哈尔滨市南岗区繁荣街155号(哈工大新技术楼916室)
14-144
1985
chi
出版文献量(篇)
6183
总下载数(次)
26
总被引数(次)
14240
论文1v1指导