基于重復(fù)信息測定與卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的蛋白質(zhì)亞細(xì)胞定位研究
【文章頁數(shù)】:71 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
圖1.1細(xì)胞結(jié)構(gòu)
第一章緒論研究背景及意義胞是由溶酶體、內(nèi)質(zhì)網(wǎng)、核糖體等諸多“亞細(xì)胞結(jié)構(gòu)”構(gòu)成的生命體的基如圖1.1所示。有機(jī)體絕大多數(shù)生命活動,如生長、發(fā)育、生殖、遺傳、代細(xì)胞及亞細(xì)胞水平,都由蛋白質(zhì)作為主要承擔(dān)者來完成。蛋白質(zhì)是所有細(xì)成分,參與DNA的轉(zhuǎn)錄翻譯過程、細(xì)胞的信號傳導(dǎo)過....
圖2.2系統(tǒng)化生物信息學(xué)生物信息學(xué)主要包括以下幾方面的研究內(nèi)容,如生物信息學(xué)數(shù)據(jù)庫的建立與使用、同源性序列的查找與對比分析、蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)方面的分析、非編碼區(qū)方面的分析、系統(tǒng)發(fā)
圖4.1支持向量機(jī)結(jié)構(gòu)圖
基于重復(fù)信息測定與卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的蛋白質(zhì)亞細(xì)胞定位研究持向量機(jī)的存在是為了解決非線性可分問題。當(dāng)樣本A與樣本B兩類樣分時,則可以通過支持向量機(jī)算法將兩類樣本的特征向量映射到高維從而征向量的方式加以處理,若樣本A與樣本B兩類樣本在映射后的高維空間即支持向量機(jī)執(zhí)行的大體....
圖4.2神經(jīng)元結(jié)構(gòu)圖
圖4.2神經(jīng)元結(jié)構(gòu)圖P神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為各類神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法的基礎(chǔ)且由于其具備可靠的理論依據(jù)與嚴(yán),因而被廣泛使用。不過BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)雖被廣泛使用卻不免存在不足之處現(xiàn)很多改進(jìn)算法,如帶有動量項(xiàng)的改進(jìn)BP、帶有自適應(yīng)學(xué)習(xí)率的改進(jìn)BP適應(yīng)率相結(jié)合的改進(jìn)BP、L-M學(xué)習(xí)規(guī)則等等分別針....
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