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题名改进傅里叶域转换的分子性质预测方法仿真
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作者
唐渐
刘玉清
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机构
西南医科大学医学与信息工程学院
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出处
《计算机仿真》
北大核心
2023年第1期505-509,共5页
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文摘
生物信息分子交换过程存在复杂的量子互斥相互作用,使得分子性质预测难以实现。以图神经网络为基础,提出一种基于分子结构图数据的分子性质预测方法。将由顶点-边结构组成的不同种类图形数据作为神经网络输入,构建图神经网络;结合分子结构图的不规则特征与复杂性,利用傅里叶变换方法在图神经网络中引入谱卷积,完成节点的傅里叶域转换,得到图卷积神经网络。通过融合分子结构图、聚合原子邻域信息、更新原子结构,实现分子性质的预测。实验结果证明了所提方法具有高预测精度,且规模数据集处理能力较强,分子预测的泛化性与迁移性的优越性显著。
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关键词
图卷积神经网络
聚合更新内部传输机制
分子结构图
分子性质预测
傅里叶变换
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Keywords
Graph Convolution Neural Networks(GCNNs)
aggregate and update internal transmission mechanism
Molecular structure
Prediction of molecular properties
Fourier transform
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分类号
TP183
[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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