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深度学习在基因组学中的研究进展

Progress on deep learning in genomics

摘要随着高通量测序技术的迅猛发展,基因组学领域迎来了数据量的爆炸性增长,这对传统生物信息学处理复杂数据模式的能力构成了严峻挑战.在此技术革新的关键时刻,深度学习作为人工智能领域的前沿技术,以其强大的数据解析与模式识别能力,为基因组学研究注入了新的活力.本文聚焦于4种核心深度学习模型——卷积神经网络(convolution neural network,CNN)、循环神经网络(recurrent neural network,RNN)、长短期记忆网络(long short term memory,LSTM)及生成对抗网络(generative adversarial network,GAN),系统阐述了它们的基础原理,重点回顾了这些模型近5年在DNA、RNA和蛋白质研究领域的广泛应用.此外,文章进一步探讨了深度学习在畜禽基因组学中的应用案例,揭示了其在遗传特征解析、疾病预防以及遗传改良等领域的潜在应用价值与面临的挑战.通过深入分析,本文旨在阐述深度学习技术在增强基因组数据分析的准确性和处理能力方面的作用,并构建一个概念性框架,以指导畜禽基因组学研究策略的发展及其在具体场景下的应用,进而推动精准农业和遗传改良技术的发展.

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作者 鲍艳春 [1] 石彩霞 [2] 张传强 [3] 谷明娟 [2] 朱琳 [2] 刘在霞 [1] 周乐 [1] 马凤英 [1] 娜日苏 [2] 张文广 [4] 学术成果认领
作者单位 内蒙古农业大学动物科学学院,呼和浩特 010018;农业基因组大数据内蒙古自治区工程研究中心,呼和浩特 010018 [1] 内蒙古农业大学动物科学学院,呼和浩特 010018 [2] 内蒙古赛科星家畜种业与繁育生物技术研究院有限公司,呼和浩特 011517;国家乳业技术创新中心,呼和浩特010080 [3] 内蒙古农业大学生命科学学院,呼和浩特 010018 [4]
栏目名称
DOI 10.16288/j.yczz.24-151
发布时间 2024-09-30(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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遗传

遗传

2024年46卷9期

701-715页

MEDLINEISTICPKUCSCDCABP

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