[发明专利]基于多深度学习模型共识的化合物靶蛋白绑定预测方法有效

专利信息
申请号: 202011619677.5 申请日: 2020-12-30
公开(公告)号: CN112599186B 公开(公告)日: 2022-09-27
发明(设计)人: 郑光;胡成杰;刘昊;乔安杰;陈俊楠;高雅杰;吕诚;李立 申请(专利权)人: 兰州大学
主分类号: G16B15/20 分类号: G16B15/20;G06N3/04;G06N3/08;G06K9/62
代理公司: 北京盛广信合知识产权代理有限公司 16117 代理人: 张军艳
地址: 730000 *** 国省代码: 甘肃;62
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摘要: 发明公开了基于多深度学习模型共识的化合物靶蛋白绑定预测方法,包括以下步骤:获取化合物靶蛋白绑定/非绑定数据;抽取多个不同的用于训练、测试及验证的化合物靶蛋白绑定/非绑定数据集;分别构建并训练多个化合物靶蛋白绑定/非绑定深度学习模型,提取化合物靶蛋白绑定/非绑定的特征,获得多个最终化合物靶蛋白绑定/非绑定深度学习模型;通过上一步的多个化合物靶蛋白绑定/非绑定深度学习模型预测得到多组化合物靶蛋白绑定/非绑定关系;将得到的多组绑定关系结果集成得到共识的绑定关系,将得到的多组非绑定关系结果集成得到共识的非绑定关系。本发明具有假阳性率低、正确率高的特点,适合推广应用。
搜索关键词: 基于 深度 学习 模型 共识 化合物 蛋白 绑定 预测 方法
【主权项】:
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