【亲测免费】 GEMMA:高效混合模型关联分析工具

GEMMA:高效混合模型关联分析工具

【免费下载链接】GEMMA Genome-wide Efficient Mixed Model Association 【免费下载链接】GEMMA 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/gem/GEMMA

项目基础介绍和主要编程语言

GEMMA(Genome-wide Efficient Mixed Model Association)是一个用于全基因组关联研究(GWAS)的软件工具包。该项目主要使用C++编程语言开发,旨在通过线性混合模型(LMM)及其相关模型,快速应用于大规模基因组数据集的分析。

项目核心功能

GEMMA的核心功能包括:

  1. 快速关联测试:使用单变量线性混合模型(LMM)进行快速关联测试,能够校正群体结构和样本非可交换性。
  2. 多变量关联测试:支持多变量线性混合模型(mvLMM),能够在GWAS中校正群体结构和样本(非)可交换性,联合分析多个复杂表型。
  3. 贝叶斯稀疏线性混合模型(BSLMM):用于估计遗传力(PVE)、表型预测和多标记建模。
  4. 方差分量估计:支持从原始数据或汇总数据中估计方差分量,使用HE回归或REML AI算法进行估计。

项目最近更新的功能

根据最新的发布说明(RELEASE-NOTES.md),GEMMA最近的更新包括:

  1. 性能优化:对代码进行了优化,提高了计算效率和稳定性。
  2. 新算法支持:增加了对MQS算法的支持,用于从汇总数据中估计方差分量。
  3. 用户界面改进:改进了命令行界面的用户体验,增加了更多的调试选项和帮助信息。
  4. 跨平台支持:增强了在64位MacOS、Windows和Linux平台上的兼容性和稳定性。

GEMMA是一个功能强大且不断发展的工具,适用于基因组学和统计学领域的研究人员和开发者。

【免费下载链接】GEMMA Genome-wide Efficient Mixed Model Association 【免费下载链接】GEMMA 项目地址: https://gitcode.com/gh_mirrors/gem/GEMMA

创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考

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