肽运算

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从理论上讲,与传统的基于硅的计算机技术相比,一个计算器应该用肽和生化反应来计算。该计算模型基于抗体对肽序列的亲和力。类似于DNA计算机,在这个模型中,肽序列和抗体的并行相互作用被用来解决一些NP完全问题。特别是,汉密尔顿路径问题(HPP)和某些版本的集合覆盖问题是一些NP完全问题,迄今为止已使用此计算模型解决。还表明该计算模型是通用的(或完整的)。 这种计算模型提供了一些优于DNA计算的关键优势。…

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肽运算

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从理论上讲,与传统的基于硅的计算机技术相比,一个计算器应该用肽和生化反应来计算。 该计算模型基于抗体对肽序列的亲和力。 类似于 DNA 计算机,在这个模型中,肽序列和抗体的并行相互作用被用来解决一些 NP 完全问题。 特别是,汉密尔顿路径问题 (HPP) 和某些版本的集合覆盖问题是一些 NP 完全问题,迄今为止已使用此计算模型解决。 还表明该计算模型是通用的(或完整的)。

种计算模型提供了一些优于 DNA 计算的关键优势。 例如,DNA 由四个构件组成,而肽则由二十个构件组成。 肽-抗体相互作用在识别和亲和力方面也比 DNA 链与其反向互补链之间的相互作用更灵活。 然而,与 DNA 计算不同,该模型尚未付诸实践。 主要限制是模型所需的特定单克隆抗体的可用性。

肽运算

实际上,负运算还不能实施。 肽计算器的想法不应与寻找新的存储形式相混淆,肽作为一种稳定的存储形式,将比传统的磁存储系统具有优势。

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