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Neuromorphic Spiking Neural Network Based Classification of COVID-19 Spike Sequences

  • 2026
  • OriginalPaper
  • Buchkapitel
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Abstract

Dieses Kapitel untersucht die Anwendung von Spiking Neuronalen Netzwerken (SNNs) für die Klassifizierung von SARS-CoV-2 Spike Protein Sequenzen. Die Studie vergleicht die Leistung von SNNs mit traditionellen Methoden des maschinellen Lernens und des Deep Learning und zeigt die Effizienz und Genauigkeit von SNNs auf. Die Forschung konzentriert sich auf die Spike-Protein-Region des SARS-CoV-2-Virus, die für die Bindung und Mutation von Wirtszellen entscheidend ist. Die vorgeschlagene SNN-basierte Methode folgt einer ausrichtungsfreien Pipeline und wandelt Sequenzen in numerische Merkmale für die Klassifizierung um. Die Studie untersucht auch die Skalierbarkeit und Robustheit von SNNs im Umgang mit Klassenungleichgewichten und unterschiedlichen Sequenzlängen. Die Ergebnisse zeigen, dass SNNs im Vergleich zu modernen Methoden wettbewerbsfähig sind, was auf ihr Potenzial zur Verbesserung der biologischen Sequenzanalyse hindeutet. Das Kapitel schließt mit der Diskussion der zukünftigen Richtung für SNN-Anwendungen in der Klassifizierung biologischer Sequenzen.

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Titel
Neuromorphic Spiking Neural Network Based Classification of COVID-19 Spike Sequences
Verfasst von
Taslim Murad
Prakash Chourasia
Sarwan Ali
Avais Jan
Murray Patterson
Copyright-Jahr
2026
DOI
https://doi.org/10.1007/978-3-032-02489-3_26
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    Bildnachweise
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