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摘要:
针对采用传统方法测量口服生物利用度(OB)代价昂贵、花费周期长,而现有的一些机器学习方法对其预测精度较低的问题,提出了一种基于栈式自编码(SAE)神经网络的口服生物利用度分类方法,利用经筛选过的分子特征结合栈式自编码模型对生物利用度进行分类.实验表明,与浅层机器学习模型支持向量机(SVM)以及人工神经网络(ANN)相比,深度网络对化合物分子的特征有更本质的学习,采用经筛选过的2D和3D分子特征组合对人体口服生物利用度的分类效果较好,其平均预测精度为83%,灵敏度(SE)为94%,特异性(SP)为49%.
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文献信息
篇名 基于深度学习的口服生物利用度分类研究
来源期刊 计算机科学 学科 工学
关键词 口服生物利用度 深度学习 分子描述符 栈式自编码 softmax回归
年,卷(期) 2016,(4) 所属期刊栏目 人工智能
研究方向 页码范围 260-263
页数 4页 分类号 TP391
字数 3748字 语种 中文
DOI 10.11896/j.issn.1002-137X.2016.4.053
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
口服生物利用度
深度学习
分子描述符
栈式自编码
softmax回归
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机科学
月刊
1002-137X
50-1075/TP
大16开
重庆市渝北区洪湖西路18号
78-68
1974
chi
出版文献量(篇)
18527
总下载数(次)
68
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导