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Natural computing methods in bioinformatics: A survey

机译:生物信息学中的自然计算方法:一项调查

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摘要

Often data analysis problems in Bioinformatics concern the fusion of multisensor outputs or the fusion of multisource information, where one must integrate different kinds of biological data. Natural computing provides several possibilities in Bioinformatics, especially by presenting interesting nature-inspired methodologies for handling such complex problems. In this article we survey the role of natural computing in the domains of protein structure prediction, microarray data analysis and gene regulatory network generation. We utilize the learning ability of neural networks for adapting, uncertainty handling capacity of fuzzy sets and rough sets for modeling ambiguity, and the search potential of genetic algorithms for efficiently traversing large search spaces.
机译:生物信息学中的数据分析问题通常涉及多传感器输出的融合或多源信息的融合,其中必须整合不同种类的生物数据。自然计算在生物信息学中提供了多种可能性,特别是通过提出有趣的,受自然启发的方法来处理此类复杂问题。在本文中,我们调查了自然计算在蛋白质结构预测,微阵列数据分析和基因调控网络生成领域中的作用。我们利用神经网络的学习能力进行自适应,利用模糊集和粗糙集的不确定性处理能力进行模棱两可的建模,并利用遗传算法的搜索潜力来有效地遍历大型搜索空间。

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