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药物-靶点亲和力预测的全局特征提取策略
被引量:
1
1
作者
彭泽佳
张晓龙
《计算机工程与设计》
北大核心
2022年第3期843-850,共8页
为有效解决药物靶点亲和力预测中单模型提取特征种类受限问题,结合深度学习混合模型,提出一种深度并行全局特征提取策略。利用卷积神经网络(CNN)和特征存储融合层构建局部特征提取器,实现药物靶点序列局部特征的多层次提取、存储与压缩...
为有效解决药物靶点亲和力预测中单模型提取特征种类受限问题,结合深度学习混合模型,提出一种深度并行全局特征提取策略。利用卷积神经网络(CNN)和特征存储融合层构建局部特征提取器,实现药物靶点序列局部特征的多层次提取、存储与压缩;利用卷积神经网络(CNN)和双向长短时记忆(BiLSTM)神经网络的串行混合模型构建上下文特征提取器,提取局部特征之间的上下文联系;将两种互补特征进行融合。该特征提取策略解决了单模型提取特征种类受限问题,缓解了数据集差异对特征提取效率的影响。实验结果表明,该特征提取策略有助于提升预测模型的预测性能。
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关键词
药物靶点结合亲和力
深度学习
特征提取
混合模型
特征融合
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职称材料
题名
药物-靶点亲和力预测的全局特征提取策略
被引量:
1
1
作者
彭泽佳
张晓龙
机构
武汉科技大学计算机科学与技术学院
武汉科技大学大数据科学与工程研究院
武汉科技大学智能信息处理与实时工业系统湖北省重点实验室
出处
《计算机工程与设计》
北大核心
2022年第3期843-850,共8页
基金
国家自然科学基金项目(61972299、U1803262、61702381)。
文摘
为有效解决药物靶点亲和力预测中单模型提取特征种类受限问题,结合深度学习混合模型,提出一种深度并行全局特征提取策略。利用卷积神经网络(CNN)和特征存储融合层构建局部特征提取器,实现药物靶点序列局部特征的多层次提取、存储与压缩;利用卷积神经网络(CNN)和双向长短时记忆(BiLSTM)神经网络的串行混合模型构建上下文特征提取器,提取局部特征之间的上下文联系;将两种互补特征进行融合。该特征提取策略解决了单模型提取特征种类受限问题,缓解了数据集差异对特征提取效率的影响。实验结果表明,该特征提取策略有助于提升预测模型的预测性能。
关键词
药物靶点结合亲和力
深度学习
特征提取
混合模型
特征融合
Keywords
drug-target binding affinity
deep learning
feature extraction
hybrid model
feature fusion
分类号
TP391 [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
药物-靶点亲和力预测的全局特征提取策略
彭泽佳
张晓龙
《计算机工程与设计》
北大核心
2022
1
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