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Mémoire de Maîtrise
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2004.tde-20210729-135827
Document
Auteur
Nom complet
Caetano Jimenez Carezzato
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 2004
Directeur
Titre en portugais
Análise de classificadores de seqüências projetados por aprendizado computacional supervisionado e não supervisionado
Mots-clés en portugais
Inteligência Artificial
Resumé en portugais
Nos últimos anos, milhares de seqüências de DNA e proteínas vêm sendo depositadas em bancos de dados públicos de todo o mundo. Atualmente, o principal desafio da Biologia Molecular Computacional é analisar e extrair informações úteis dessa grande quantidade de dados disponível. Este trabalho tem por objetivo estudar diversos métodos computacionais para a realização de busca de homologia e clustering (reconhecimento de padrões supervisionado e não supervisionado, respectivamente) em seqüências de nucleotídeos e aminoácidos. Foi realizada uma vasta revisão bibliográfica dos principais métodos utilizados na área de reconhecimento de padrões, principalmente em Biologia Computacional. É apresentado um resumo dos principais modelos empregados na área e também resultados de experimentos realizados com genes humanos por meio de uma nova forma de extração de características em seqÜência de DNA. Tais características são baseadas em técnicas de representação Chaos Game e de análise fractal multi-escala. Ao longo desta dissertação são apresentados os elementos necessários para a compreensão das diversas técnicas e características analisadas e um resumo dos principais resultados obtidos com a utilização de tais características para a busca de genes que raramente se expressam
Titre en anglais
not available
Resumé en anglais
not available
 
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Date de Publication
2021-07-29
 
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