计算机工程与应用 ›› 2010, Vol. 46 ›› Issue (17): 236-238.DOI: 10.3778/j.issn.1002-8331.2010.17.067
文凤春1,金人超2,肖枝洪1
WEN Feng-chun1,JIN Ren-chao2,XIAO Zhi-hong1
摘要: Baum-Welch算法是训练HMMs的传统方法,该方法虽然收敛速度快,但容易陷入局部最优,影响了序列比对的质量。针对该算法存在的问题,结合生物遗传与进化的规律,设计了一种将传统方法与遗传算法相结合训练HMMs的BW-GA方法。根据序列比对的需要和HMMs的结构,定义了3种遗传操作和编码方式。用19条原核5sRNA序列对模型进行了训练,用BW-GA训练模型产生序列的对数似然概率比单独用传统方法训练的要高,产生序列比对的质量较好。
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