Publicación: Aprendizaje dinámico de redes bayesianas aplicado a redes regulatorias genéticas
| dc.contributor.author | Luna Olivera, Beatriz Carely | |
| dc.contributor.author | Ortiz Hernández, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Sánchez Soto, Eduardo | |
| dc.contributor.author | Hernández Martínez, Jessica M. | |
| dc.contributor.other | Instituto de Agroingeniería | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-19T15:08:35Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | En las últimas décadas las redes regulatorias genéticas han sido ampliamente estudiadas, éstas se construyen considerando las interacciones complejas entre los genes y las proteínas; uno de los problemas en esta área es poder decidir a qué red corresponden los datos obtenidos, esto se conoce como aprendizaje de redes. Existen diversos modelos utilizados para representar una red regulatoria, siendo las redes bayesianas uno de ellos. Las redes bayesianas son de dos tipos, estáticas o dinámicas, las dinámicas a comparación de las estáticas han sido muy poco estudiadas dentro del aprendizaje de los datos de expresión de los genes. La función de puntuación teórica conocida como prueba de información mutua introduce la dinámica en el aprendizaje de una red bayesiana. Esta medida tiene la posibilidad de construir una prueba estadística de independencia basada en la distribución X2 que sirve para penalizar dentro de la red bayesiana dinámica los grados de interacción entre cada variable y sus variables padres. En este trabajo usamos la prueba de información mutua para obtener una red bayesiana dinámica mediante un algoritmo. En particular se aplica a la red regulatoria de la flor Arabidopsis Thaliana encargada del control genético de la morfogénesis de la flor. Se presenta al final el análisis de la información obtenida. | |
| dc.identifier | http://192.100.170.40:8080/handle/123456789/163 | |
| dc.identifier.citation | Luna Olivera, B. C., Ortiz Hernández, E., Sánchez Soto, E., & Hernández Martínez, J. M. (2016). Aprendizaje dinámico de redes bayesianas aplicado a redes regulatorias genéticas. En Modelación Matemática en Biología, Ingeniería, Economía y Ciencias Sociales. Universidad Tecnológica de la Mixteca. http://192.100.170.40:8080/handle/123456789/163 | |
| dc.identifier.isbn | 978-607-96303-5-5 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unpa.edu.mx/handle/123456789/59 | |
| dc.language.iso | Español | |
| dc.publisher | Modelación Matemática : Ingeniería, Biología y Ciencias Sociales | |
| dc.relation | http://192.100.170.40:8080/handle/123456789/2 | |
| dc.rights | Universidad Tecnológica de la Mixteca | |
| dc.source | S. Reyes Mora., B. C. Luna Olivera. (Ed.). (2016) MODELACIÓN MATEMÁTICA, INGENIERÍA, BIOLOGÍA Y CIENCIAS SOCIALES. Huajuapan de León, México: Universidad Tecnológica de la Mixteca. | |
| dc.subject | Redes regulatorias genéticas | |
| dc.subject | Aprendizaje de redes | |
| dc.subject | Redes bayesianas dinámicas | |
| dc.title | Aprendizaje dinámico de redes bayesianas aplicado a redes regulatorias genéticas | |
| dc.type | Capítulo de libro | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isOrgUnitOfPublication | fbdac507-803b-44a0-a6a2-ba0149b3a134 | |
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