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modello nascosto di Markov

di Claudia Bertonati - Enciclopedia della Scienza e della Tecnica (2008)
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modello nascosto di Markov

Claudia Bertonati

Modello statistico in cui il sistema da modellare viene assunto essere un processo di Markov con parametri sconosciuti; la difficoltà consiste nel determinare i parametri nascosti dai parametri osservabili. Un tale modello (HMM, Hidden Markov model) può essere considerato come la più semplice rete dinamica bayesiana. In un modello regolare di Markov, lo stato è direttamente visibile all’osservatore e quindi le probabilità di transizione da uno stato all’altro sono le uniche incognite. In un HMM, lo stato non è direttamente visibile, mentre sono visibili le variabili influenzate dagli stati. Tre aspetti fondamentali sono legati all’uso dei HMM. Il primo deriva dal fatto che dato i parametri del modello è necessario calcolare la probabilità della sequenza di output, e data la sequenza di output bisogna calcolare i valori delle probabilità degli stati nascosti (risolto con il back-forward algoritmo). Il secondo deriva dalla possibilità che dati i parametri del modello si trovi la sequenza di stati nascosti più probabile per generare una specifica sequenza di output (risolto con l’algoritmo di Viterbi). Infine il terzo problema consiste nel calcolare i parametri dell’HMM, dato un gruppo di sequenze di output (risolto con l’algoritmo di Baum-Welch). I modelli nascosti di Markov sono applicabili in molti campi: nel riconoscimento della parola; di movimento del corpo; di lettura ottica dei caratteri; di sintesi vocale. Nel campo della bioinformatica le applicazioni sono numerose: predizione delle regioni codificanti nella sequenza del genoma; modellizzazione delle famiglie di proteine; predizione degli elementi secondari della struttura dalle sequenze primarie della proteina. I modelli nascosti di Markov sono stati descritti per la prima volta in una serie di studi statistici di Leonard E. Baum e altri autori nella seconda metà degli anni Sessanta. Nella seconda metà degli anni Ottanta, si è cominciato ad applicare gli HMM all’analisi delle sequenze biologiche, in particolare quella del DNA.

→ Biosfera. Aspetti genomici dell’oceanografia microbica

Vedi anche
bioinformatica Disciplina che affronta problemi della biologia con metodologie e strumenti propri delle scienze dell’informazione e computazionali. Riguarda innanzitutto lo studio delle applicazioni degli elaboratori nei sistemi misti, formati cioè da un componente vivente e da uno artificiale (in generale uomo-macchina ... probabilità probabilità Nel linguaggio scientifico, in presenza di fenomeni casuali (o aleatori), probabilita di un evento è il numero, compreso fra 0 e 1, che esprime il grado di possibilità che l’evento si verifichi, intendendo che il valore minimo 0 corrisponda al caso in cui l’evento sia impossibile, mentre ... statistica Scienza che ha per oggetto lo studio dei fenomeni collettivi suscettibili di misura e di descrizione quantitativa: basandosi sulla raccolta di un grande numero di dati inerenti ai fenomeni in esame, e partendo da ipotesi più o meno direttamente suggerite dall’esperienza o da analogie con altri fenomeni ... DNA Sigla del nome inglese dell’acido desossiribonucleico: desoxy- (o deoxy-) ribonucleic acid (➔ nucleici, acidi). DNA-polimerasi Enzimi che sintetizzano nuovi filamenti di DNA su un filamento di stampo.  ●Sia i batteri sia le cellule eucariotiche contengono più di una attività DNA-polimerasica, una permette ...
Categorie
  • MATEMATICA APPLICATA in Matematica
Tag
  • PROCESSO DI MARKOV
  • BIOINFORMATICA
  • OCEANOGRAFIA
  • PROTEINE
  • GENOMA
Vocabolario
nascósto
nascosto nascósto agg. [part. pass. di nascondere]. – Non visibile, sottratto alla vista: fiori n. tra le foglie; anche, appartato, remoto: un paesino n. tra i monti; si ritirò in un luogo lontano e nascosto. In unione con verbi, per indicare...
markoviano
markoviano (o marcoviano; anche marcoffiano) agg. – Relativo al matematico russo A. A. Markov senior (1856-1922): catene m. o processi m., sequenze di eventi aleatorî in cui la probabilità che un particolare evento della catena sia caratterizzato...
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