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A Novel Approach to Phylogenetic Tree Construction using Stochastic Optimization and Clustering

机译:基于随机优化和聚类的系统进化树构建新方法

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摘要

Background: The problem of inferring the evolutionary history and constructing the phylogenetic tree with high performance has become one of the major problems in computational biology.Results: A new phylogenetic tree construction method from a given set of objects (proteins, species, etc.) is presented. As an extension of ant colony optimization, this method proposes an adaptive phylogenetic clustering algorithm based on a digraph to find a tree structure that defines the ancestral relationships among the given objects.Conclusion: Our phylogenetic tree construction method is tested to compare its results with that of the genetic algorithm (GA). Experimental results show that our algorithm converges much faster and also achieves higher quality than GA.
机译:背景:推断进化史和构建高性能的系统树的问题已成为计算生物学中的主要问题之一。结果:从给定的一组对象(蛋白质,物种等)构建新的系统树的方法被表达。作为蚁群优化的扩展,该方法提出了一种基于有向图的自适应系统进化聚类算法,以找到定义给定对象之间祖先关系的树结构。结论:我们对系统进化树的构建方法进行了测试,并将其结果与遗传算法(GA)。实验结果表明,与遗传算法相比,我们的算法收敛速度更快,质量更高。

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