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Self-organizing mapping based swarm intelligence for secondary and tertiary proteins classification

Título
Self-organizing mapping based swarm intelligence for secondary and tertiary proteins classification
Tipo
Artigo em Revista Científica Internacional
Ano
2019-02
Autores
Md. Sarwar Kamal
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Md. Golam Sarowar
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Nilanjan Dey
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Amira S. Ashour
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Shamim H. Ripon
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
B. K. Panigrahi
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
João Manuel R. S. Tavares
(Autor)
FEUP
Revista
Vol. 10 2
Páginas: 229-252
ISSN: 1868-8071
Editora: Springer Nature
Indexação
Publicação em ISI Web of Knowledge ISI Web of Knowledge - 0 Citações
Publicação em ISI Web of Science ISI Web of Science
INSPEC
Classificação Científica
FOS: Ciências médicas e da saúde
CORDIS: Ciências Tecnológicas
Outras Informações
ID Authenticus: P-00Q-7AH
Resumo (PT):
Abstract (EN): Proteins have a significant role in animals and human health. Interactions among proteins are complex and large. Proteins separations are challenging process in molecular biology. Computational tools help to simulate the analysis in order to reduce the training data into small testing data. Large proteins have been mapped using self-organizing maps (SOMs). Neural network based SOMs has a significant role in reducing the irregular shapes of proteins interactions. Iterative checking enables the organizations of all proteins. In next stage, particle swarm intelligence is applied to classify the proteins' families. In the current work, secondary (Two dimensional) and tertiary proteins (Three dimensional) proteins have been grouped. Two dimensional proteins contain fewer hydro-carbons than three dimensional proteins. For faster analysis, the angles of the proteins are taken into account. The SOMs is compared with Bounding Box approach. In final, the experimental evolutions show that swarm intelligence achieved faster processing through enabling less memory consumptions and time. Since PSO combines proteins datasets in fuzzy values, the compactness or integration of similar proteins are strong. On the other hand, Bounding Box uses the Crisp value. Therefore, it needs more space to organize the whole data. Without SOMs, swarm intelligence also results are poor due to the excessive time consuming and required storage area. Moreover, for almost all classification and clustering tools, it is observed that the overall classification task becomes slow, time consuming, space consuming and also less sensitive because of noises, irrelevant data in input datasets. Thus, the proposed SOM based PSO approach achieved less time consuming with efficient classification into secondary and tertiary proteins.
Idioma: Inglês
Tipo (Avaliação Docente): Científica
Nº de páginas: 24
Documentos
Nome do Ficheiro Descrição Tamanho
IJMLC-08-20017draft Paper draft 2265.03 KB
paper 1st Page 418.99 KB
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