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dc.creatorAmador, Cassio Henrique dos Santos-
dc.date.accessioned2022-11-24T15:53:16Z-
dc.date.available2022-11-24T15:53:16Z-
dc.date.issued2021-12-21-
dc.identifier.citationAMADOR, Cassio Henrique dos Santos. Estudo da entropia de tsallis para a inferência de redes gênicas. 2021. Dissertação (Mestrado em Bioinformática) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Cornélio Procópio, 2021.pt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/30174-
dc.description.abstractThe amount of information in a system can be measured by entropy. A particular case of a system is a network formed by the interaction between genes, known as gene networks. In this work we study how one type of non-extensive entropy, Tsallis entropy, can provide the greatest amount of information for gene networks, through the choice of the best non-extensive parameter q. It is shown that it is possible to obtain numerically the best parameter, and that it depends on the number of degrees of freedom of the system, in the binary case the best value being approximately 2.46. This result is tested in the context of gene network inferences, initially with logic gates, followed by artificial gene networks and finally with experimental data obtained from the DREAM4 challenge. At last, these results are compared with results from previous works, indicating the adequacy of Tsallis entropy for the inference of gene networks.pt_BR
dc.languageporpt_BR
dc.publisherUniversidade Tecnológica Federal do Paranápt_BR
dc.rightsopenAccesspt_BR
dc.subjectEntropiapt_BR
dc.subjectInferência (Lógica)pt_BR
dc.subjectÁlgebra booleanapt_BR
dc.subjectEntropypt_BR
dc.subjectInferencept_BR
dc.subjectAlgebra, Booleanpt_BR
dc.titleEstudo da entropia de tsallis para a inferência de redes gênicaspt_BR
dc.typemasterThesispt_BR
dc.description.resumoA quantidade de informação de um sistema pode ser medida pela entropia. Um caso particular de sistema é uma rede formada pela interação entre genes, conhecida como redes gênicas. Neste trabalho estuda-se como uma entropia não-extensiva, a entropia de Tsallis, pode fornecer a maior quantidade de informação para as redes gênicas, através da escolha do melhor parâmetro não-extensivo q. Mostra-se que é possível obter numericamente o melhor parâmetro, e que ele depende do número de graus de liberdade do sistema, no caso binário o melhor valor sendo aproximadamente 2, 46. Esse resultado é testado no contexto da inferências de redes gênicas, inicialmente com portas lógicas, seguido de redes gênicas artificiais e por último com dados experimentais obtidos no desafio DREAM4. Por m, são comparados com resultados de trabalhos anteriores, indicando a adequação da entropia de Tsallis na inferência de redes gênicas.pt_BR
dc.degree.localCornélio Procópiopt_BR
dc.publisher.localCornelio Procopiopt_BR
dc.creator.IDhttps://orcid.org/0000-0001-7111-0619pt_BR
dc.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/6506728481019083pt_BR
dc.contributor.advisor1Lopes, Fabricio Martins-
dc.contributor.advisor1IDhttp://orcid.org/0000-0002-8786-3313pt_BR
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/1660070580824436pt_BR
dc.contributor.referee1Kashiwabara, Andre Yoshiaki-
dc.contributor.referee1Latteshttp://lattes.cnpq.br/3194328548975437pt_BR
dc.contributor.referee2Vicente, Fabio Fernandes da Rocha-
dc.contributor.referee2Latteshttp://lattes.cnpq.br/5799700325728628pt_BR
dc.contributor.referee3Lopes, Fabricio Martins-
dc.contributor.referee3Latteshttp://lattes.cnpq.br/1660070580824436pt_BR
dc.contributor.referee4Hashimoto, Ronaldo Fumio-
dc.contributor.referee4Latteshttp://lattes.cnpq.br/9283304583756076pt_BR
dc.publisher.countryBrasilpt_BR
dc.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Bioinformáticapt_BR
dc.publisher.initialsUTFPRpt_BR
dc.subject.cnpqCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRApt_BR
dc.subject.capesEngenharia/Tecnologia/Gestãopt_BR
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