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文檔簡介
1、傳統(tǒng)的計算機由于其自身存儲量和計算能力的有限,已經(jīng)不能滿足日益發(fā)展的科學形勢。1994年,Adleman探索性的將現(xiàn)代生物技術(shù)與DNA操作技術(shù)結(jié)合起來,成功解決了具有七個節(jié)點的有向賦權(quán)圖的哈密爾頓路徑問題(Hamilton pathproblem)[1],從此打開了生物計算的大門,讓DNA分子作為一種新型的計算機硬件成為可能。而DNA分子由于具有傳統(tǒng)計算機無法比擬的海量存儲量和高度的計算并行性,使得其在密碼學,數(shù)學,計算機等領(lǐng)域得到了廣
2、泛的青睞。
本文將具體闡述DNA計算的研究背景、DNA分子結(jié)構(gòu)、DNA分子操作過程等基本理論,并且對DNA分子操作過程中的初始編碼問題進行了具體的分析,包括初始編碼問題的基本概念,初始編碼的約束條件和具體的編碼方法;還將簡單介紹一些常用的DNA計算模型(剪接模型、分子信標、質(zhì)粒DNA模型以及DNA自組裝模型等)的基本操作原理及優(yōu)缺點。
此外,本文將具體介紹最小頂點覆蓋問題、可滿足性問題、線性規(guī)劃問題的基本概念,并巧妙
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