• Title/Summary/Keyword: 유전 문제 해결

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The LD based Haplotype Reconstruction System for Large scale Genotype dataset (대용량 유전자형 데이터에 대한 LD기반의 일배체형 재구성 시스템)

  • Kim Sang-Jun;Yeo Sang-Soo;Kim Sung-Kwon
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2005.07b
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    • pp.271-273
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    • 2005
  • 유전자 분석기술의 발전은 지놈 프로젝트(genome project)와 햅맵 프로젝트(hapmap project)를 가능하게 하였으며 이제는 맞춤형 진단 및 신약 개발 등 실제 사업의 구체화를 가져오게 하였다. 실제 사업에 적용시키기 위해서는 비용 절감의 문제를 해결해야 한다. 그래서 대용량의 유전자형(genotype)데이터를 정확하고 빠르게 일배체형(haplotype)으로 재구성해 줄 수 있는 시스템이 생물 산업 및 제약 산업에서 제기되어 지고 있다. 기존의 연구에서 비록 정확성이 높은 알고리즘들이 개발되어 있지만 기존의 방법들은 계산에 필요한 양이 크기 때문에 대용량 데이터에 대한 처리가 불가능하였다. 우리가 제안하는 시스템은 대용량 데이터를 유동적인 크기로 블록을 분할하여 대용량 데이터 처리 문제를 해결하였다. 또한 나누어진 블록에서 나타나는 모호한 이형접합체(heterozygote)의 위상(phase)의 결정 과정에 LD기반의 블록 분할 방법을 이용함으로써, 추론된 결과의 정확률을 높였다. 구현된 시스템의 성능평가는 ms로 구성한 인공데이터를 사용하여 수행하였다.

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유전적 알고리듬을 이용한 최적 구조 설계

  • 김기화
    • Bulletin of the Society of Naval Architects of Korea
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    • v.31 no.1
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    • pp.34-38
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    • 1994
  • 본 연구에서는 Genetic Algorithm을 사용하여 상기의 문제를 해결하고자 한다. 특히 다목적 함수 최적화에는 한 번의 최적화 계산으로 Pareto최적해 집합이 동시에 구해지는 새로운 방법인 MOGA(Multicriteria Optimization by Genetic Algorithm)을 개발하였다. 먼저 Genetic Alorithm의 기본 특성에 대해 살펴보고, 다양한 종류의 문제를 통해 Genetic Algorithm의 유용 성을 검토하였다.

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[ $H_{\infty}$ ] Design for Square Decoupling Controllers Using Genetic Algorithm (유전 알고리즘을 이용한 정방 비결합 제어기의 $H_{\infty}$ 설계)

  • Lee, Jong-Sung
    • Journal of the Institute of Electronics Engineers of Korea TE
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    • v.42 no.4
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    • pp.47-52
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    • 2005
  • In this paper, the genetic algorithm is used to design a fixed order square decoupling $H_{\infty}$ controllers based on the Two-Degree-of-freedom standard model. The proposed decoupling $H_{\infty}$ controller which is minimizes the maximum energy in the output signal is designed to reduce the coupling properties between the input/output variables which make it difficult to control a system efficiently. A minimal set of assumptions for existence of the decoupling controller formula is described in the state-space formulas. It is verified by an example.

해외과학정보

  • Kim, Do-Jin
    • The Science & Technology
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    • v.26 no.6 s.289
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    • pp.87-89
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    • 1993
  • 생명공학과 유전공학의 발달은 수명의 연장 뿐만 아니라 인간의 기억력이나 집중력, 문제해결능력을 향상시키고 인식능력의 퇴화를 지연시킬 수 있는 약품과 드링크제의 개발로 이어지고 있다. 미국의 월간잡지 「OMNI」최근호에 게재된 이러한 내용들을 발췌, 소개한다.

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Discrete Optimum Design of Ship Structures by Genetic Algorithm (유전적 알고리즘에 의한 선체 구조물의 이산적 최적설계)

  • Y.S. Yang;G.H. Kim;W.S. Ruy
    • Journal of the Society of Naval Architects of Korea
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    • v.31 no.4
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    • pp.147-156
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    • 1994
  • Though optimization method had been used for long time for the optimal design of ship structure, design variables in the most cases were assumed to be continuous real values or it was not easy to solve the mixed integer optimum design problems using the conventional optimization methods. Thus, it was often tried to use various initial starting points to locate the best optimum paint and to use special method such as branch and bound method to handle the discrete design variables in the optimization problems. Sometimes it had succeed, but the essential problems for dealing with the local optimum and discrete design variables was left unsolved. Hence, in this paper, Genetic Algorithms adopting the biological evolution process is applied to the ship structural design problem where the integer values for the number of stiffen design variables or the discrete values for the plate thickness variables would be more preferable in order to find out their effects on the final optimum design. Through the numerical result comparisons, it was found that Genetic Algorithm could always yield the global optimum for the discrete and mixed integer structural optimization problem cases even though it takes more time than other methods.

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The Java Implementation of the generalization of the Manabe Standard Fo (Manabe형의 일반화에 관한 자바 구현)

  • Kang, Hwan-Il;Kim, Kab-Il;Han, Seung-Soo;Kang, Hwan-Soo
    • Proceedings of the KIEE Conference
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    • 2002.07d
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    • pp.2108-2110
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    • 2002
  • 진화 알고리즘은 생물의 유전적 진화 과정을 이용한 새로운 문제 해결의 방안으로 결정론적 방법으로 해결하지 못한 난제에 적합한 알고리즘으로 알려져 있다. 본 논문에서는 진화 알고리즘의 연구를 기반으로 전달함수 출력 파형 검출을 위한 기법에서 이용되고 있는 런지-커타(Runge-Kutta) 방법에서의 상미분 방정식의 해를 구하는 기법에서 유전 알고리즘을 이용하여 그 결과를 찾아본다. 본 논문에서의 구현은 자바 언어를 이용하며, 자바 언어를 적용한 구현 방법과 유전 알고리즘의 효율적 기법을 제시한다.

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A Java Implementation of the Generalization of Standard Manabe Form using the Runge Kutta and Genetic Algorithms and the Controller Design Methods (런지-커타 기법과 유전자 알고리즘을 이용한 Manabe형의 일반화와 제어기 설계에 관한 자바 구현)

  • 강환수;강환일;이충기
    • Proceedings of the Korean Institute of Intelligent Systems Conference
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    • 2002.12a
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    • pp.106-111
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    • 2002
  • 진화 알고리즘은 생물의 유전적 진화 과정을 이용한 새로운 문제 해결의 방안으로 결정론적 방법으로 해결하지 못한 난제에 적합한 알고리즘으로 알려져 있다. 본 논문에서는 진화 알고리즘의 연구를 기반으로 전달함수 출력 파형 검출을 위한 기법에서 이용되고 있는 런지-커타(Runge-Kutta) 방법에서의 상미분 방정식의 해를 구하는 기법 연구와 유전 알고리즘을 이용하여 Manabe 표준형의 일반화를 이용-i:l여 플랜트의 성능을 충족시키는 제어기를 설계할 수 있는 알고리즘을 구현한다. 본 논문에서의 프로그램 구현은 자바 언어를 이용하며, 자바 언어를 적용한 구현 방법과 유전 알고리즘의 효율적 기법을 제시한다.

A Study on Genetic Algorithm for Recommending Stocks (유전 알고리즘에 의한 종목 추천에 관한 연구)

  • Gu, Gyulim;Park, Jungwoo;Jeon, MinJae;Choi, Joonsoo
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2012.11a
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    • pp.335-338
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    • 2012
  • 유전 알고리즘 (Genetic Algorithm)은 기존의 알고리즘 개발방법을 통하여 해결하기 어려운 최적화 등의 문제를 해결하기 위한 자연계의 진화과정을 모방한 방법이다. 본 연구에서는 유전 알고리즘을 이용하여 KOSPI 200에서 거래되고 있는 증권의 매수/매도 종목을 추천하는 방법을 제시한다. 이를 위하여 기술적 분석 (Technical Analysis) 방법 중에서 Slow Stochastic 지표와 MACD 지표를 이용하여, 매일매일 두 지표가 나타내는 매매 신호를 기반으로 해당하는 각각의 종목에 대해 최근 가장 좋은 수익률을 나타내는 매수/매도 종목을 추천하는 방법을 구현한다.

A Scheduling System for Panel Block Assembly Shop in Shipbuilding using Genetic Algorithms (유전알고즘을 이용한 판넬블럭조립공장의 일정계획시스템)

  • 최형림;류광렬;조규갑;임호섭;황준하
    • Journal of Intelligence and Information Systems
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    • v.2 no.2
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    • pp.29-42
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    • 1996
  • 본 논문은 조선업에서 평블럭을 생산하는 패널블럭조립공장의 일정계획 문제를 해결하기 위한 유전알고리즘의 적용 방안을 제시하고 있다. 패널불럭조립공장의 일정계획은 작업장별 평준화와 각 작업장내에서의 일자별 부하 평준화라는 두가지 목표를 가지고 있다. 이러한 목표를 달성하기 위해 본 논문에서는 유전알고리즘을 계층적으로 나누어 적용하였다. 상위단계 유전알고리즘은 작업장별 부하 평준화를 담당하며 하위단계 유전알고리즘은 상위단계 유전알고리즘의 결과를 바탕으로 각 작업장내에서 일자별 부하 평준화의 최적화를 담당한다. 실험 결과, 유전알고리즘에 의한 일정계획이 수작업에 의한 방법보다 처리시간이 짧게 소요되고 부하 평준화의 측면에서 더 좋은 해를 얻을 수 있음을 확인하였다.

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Adaptive Hybrid Genetic Algorithm Approach to Multistage-based Scheduling Problem in FMS Environment (FMS환경에서 다단계 일정계획문제를 위한 적응형혼합유전 알고리즘 접근법)

  • Yun, Young-Su;Kim, Kwan-Woo
    • Journal of Intelligence and Information Systems
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    • v.13 no.3
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    • pp.63-82
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    • 2007
  • In this paper, we propose an adaptive hybrid genetic algorithm (ahGA) approach for effectively solving multistage-based scheduling problems in flexible manufacturing system (FMS) environment. The proposed ahGA uses a neighborhood search technique for local search and an adaptive scheme for regulation of GA parameters in order to improve the solution of FMS scheduling problem and to enhance the performance of genetic search process, respectively. In numerical experiment, we present two types of multistage-based scheduling problems to compare the performances of the proposed ahGA with conventional competing algorithms. Experimental results show that the proposed ahGA outperforms the conventional algorithms.

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