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基于机器学习方法的ERα抑制剂活性预测
被引量:
2
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作者
杜雪平
《科学技术创新》
2022年第11期1-4,共4页
雌激素受体α亚型(ERα)被认为是乳腺癌内分泌疗法的重要靶标。本文采用随机森林、支持向量机和多元线性回归方法,对1974个化合物建立ERα抑制剂活性预测模型。利用方差过滤法和Lasso回归思想筛选分子描述符,使用均方误差MSE来评估模型...
雌激素受体α亚型(ERα)被认为是乳腺癌内分泌疗法的重要靶标。本文采用随机森林、支持向量机和多元线性回归方法,对1974个化合物建立ERα抑制剂活性预测模型。利用方差过滤法和Lasso回归思想筛选分子描述符,使用均方误差MSE来评估模型的预测效果。采用随机森林、支持向量机和多元线性回归方法在训练集和测试集上的均方误差分别为0.475和0.553、0.653和0.792、0.709和0.801。结果表明,随机森林优于其他机器学习方法,用于ERα抑制剂的活性预测具有良好的稳健性和预测能力。
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关键词
erα抑制剂
特征筛选
随机森林
支持向量机
多元线性回归
下载PDF
职称材料
题名
基于机器学习方法的ERα抑制剂活性预测
被引量:
2
1
作者
杜雪平
机构
湖北工业大学理学院
出处
《科学技术创新》
2022年第11期1-4,共4页
文摘
雌激素受体α亚型(ERα)被认为是乳腺癌内分泌疗法的重要靶标。本文采用随机森林、支持向量机和多元线性回归方法,对1974个化合物建立ERα抑制剂活性预测模型。利用方差过滤法和Lasso回归思想筛选分子描述符,使用均方误差MSE来评估模型的预测效果。采用随机森林、支持向量机和多元线性回归方法在训练集和测试集上的均方误差分别为0.475和0.553、0.653和0.792、0.709和0.801。结果表明,随机森林优于其他机器学习方法,用于ERα抑制剂的活性预测具有良好的稳健性和预测能力。
关键词
erα抑制剂
特征筛选
随机森林
支持向量机
多元线性回归
Keywords
erα
inhibitor
Feature selection
Random forest
Support vector machine
Multiple linear regression
分类号
O213.9 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
基于机器学习方法的ERα抑制剂活性预测
杜雪平
《科学技术创新》
2022
2
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