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人工智能在生物信息學(xué)中的應(yīng)用 讀者對(duì)象:可作為生物信息學(xué)、人工智能、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、生物數(shù)學(xué)、生物學(xué)、生物化學(xué)等專業(yè)高年級(jí)本科生、研究生和教師的參考書(shū),也可供理工科其他相關(guān)專業(yè)的師生及科技人員閱讀和參考。
本書(shū)以人工智能方法和生物組學(xué)數(shù)據(jù)分析為主線,闡述了人工智能中的群智能優(yōu)化、機(jī)器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)等算法的基本原理,并探討了如何將這些算法應(yīng)用于生物信息學(xué)相關(guān)問(wèn)題的研究中,如蛋白質(zhì)復(fù)合物挖掘、關(guān)鍵蛋白質(zhì)識(shí)別、疾病基因預(yù)測(cè)、多種組學(xué)(轉(zhuǎn)錄組學(xué)、代謝組學(xué)、微生物組學(xué))數(shù)據(jù)與疾病的關(guān)聯(lián)關(guān)系預(yù)測(cè)、circRNA-RBP結(jié)合位點(diǎn)預(yù)測(cè)、RNA甲基化位點(diǎn)預(yù)測(cè)以及藥物發(fā)現(xiàn)等。本書(shū)系統(tǒng)收集整理了生物組學(xué)相關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù),另結(jié)合應(yīng)用問(wèn)題,從人工智能算法設(shè)計(jì)到具體流程計(jì)算,再到結(jié)果分析,均給出了詳細(xì)步驟,以上均是本書(shū)的特色所在。
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