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基于流形正则化非负矩阵分解预测药物-靶蛋白作用关系
被引量:
1
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作者
闫效莺
吴莹
李润洲
《科学技术与工程》
北大核心
2019年第33期325-329,共5页
识别药物-靶蛋白作用关系是当前药物研究的重要内容,其可帮助识别已有药物的新功能,发现药物的“偏靶蛋白”等。现有预测算法对新药物的作用靶蛋白,及新靶蛋白的作用药物预测存在困难,由此提出一种新奇的基于流形正则化非负矩阵分解的...
识别药物-靶蛋白作用关系是当前药物研究的重要内容,其可帮助识别已有药物的新功能,发现药物的“偏靶蛋白”等。现有预测算法对新药物的作用靶蛋白,及新靶蛋白的作用药物预测存在困难,由此提出一种新奇的基于流形正则化非负矩阵分解的新药物/新靶蛋白作用关系预测算法,该方法首先通过聚类算法构建新药物/新靶蛋白的初始作用标签,然后设计引入流形学习正则化约束的非负矩阵分解算法预测药物-靶蛋白作用关系,最后在四个经典数据集中测试,并与最新预测算法BLM-NII、RLS-WNN和WKNKN+WGRMF算法进行比较,证明本文算法可获取较高的预测精度。
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关键词
药物
靶蛋白
聚类
流形学习正则化
非负矩阵分解
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职称材料
题名
基于流形正则化非负矩阵分解预测药物-靶蛋白作用关系
被引量:
1
1
作者
闫效莺
吴莹
李润洲
机构
西安石油大学计算机学院
西北工业大学自动化学院
出处
《科学技术与工程》
北大核心
2019年第33期325-329,共5页
基金
国家自然科学基金项目(51707158)
陕西省教育厅项目(17JK0603)
西安石油大学博士科研启动基金(134890003)资助
文摘
识别药物-靶蛋白作用关系是当前药物研究的重要内容,其可帮助识别已有药物的新功能,发现药物的“偏靶蛋白”等。现有预测算法对新药物的作用靶蛋白,及新靶蛋白的作用药物预测存在困难,由此提出一种新奇的基于流形正则化非负矩阵分解的新药物/新靶蛋白作用关系预测算法,该方法首先通过聚类算法构建新药物/新靶蛋白的初始作用标签,然后设计引入流形学习正则化约束的非负矩阵分解算法预测药物-靶蛋白作用关系,最后在四个经典数据集中测试,并与最新预测算法BLM-NII、RLS-WNN和WKNKN+WGRMF算法进行比较,证明本文算法可获取较高的预测精度。
关键词
药物
靶蛋白
聚类
流形学习正则化
非负矩阵分解
Keywords
drug
target
clustering
manifold learning regularized
nonnegative matrix factorization
分类号
TP391.45 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于流形正则化非负矩阵分解预测药物-靶蛋白作用关系
闫效莺
吴莹
李润洲
《科学技术与工程》
北大核心
2019
1
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