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点断点。第二次扫描执行处所做的测试,以验证左侧区域中的连接处。两次扫描完成后,每次读取都将完全对齐,并生成经过验证的连接位置列表。那些由第一次扫描报告但在第二次扫描中未能获得任何支持读数的假定连接位置被从结果中删除(例如,由红十字指示的连接被删除)。为每个报告的连接点提供支持读取的数量。除了发现的外显子-外显子连接的染色体位置之外,还报告了每次读取的映射结果。对于每个连接点读取,其每个碱基的映射位置都记录在字符串()中。对于外显子读段的映射,ubread输出与ubjunc给出的映射结果相同的映射结果。

对于每个连接读段的映射,ubread给出的映

射区域将与ubjunc给出的映射区域之一重叠,因为它们使用同一组共有子读段来确定映射位置(ubread)或锚定位置(ubjunc)。因此,ubread和ubjunc之间的reads的映射位置本质上是相同的,这意味着ubread与ubjunc具有相同的映射精度。子读取速Israel电子邮件列表度比以前的对准器更快首先,我们在最近的个基因组数据集(包含万对bp读数)上比较了替代对准器。owtie、aq和ubread都成功地到人类基因组,并且它们还

具有abema程序给出的标准化发现间隔的

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最高百分比()。abema中开发的度量“归一化发现间隔”与本研究中使非盟电子邮件列表召回类似,只是它降低了映射到多个位置的读取的权重。ubread的速度几乎是最接近的竞争对手owtie的四倍(表)。ubread和最慢的对齐器之间的速度相差倍。即使在调整为使用较小的内存占用量时,子读取的速度仍然是任何其他对齐器的两倍以上。rsast和aq为此数据集使用了大量内存,因为它们的内存使用取决于映射的读取数量。本次评估中使用的enomes数据集给出了使用下

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