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一种基于文本隐含信息的药物靶标特征学习方法及装置

摘要

本发明提供一种基于文本隐含信息的药物靶标特征学习方法,所述方法包括步骤:获取药物靶标多个文本关键描述信息以及文献的摘要信息;使用向量计算工具Word2vec和Doc2vec将药物靶标的多个文本关键描述信息转化为多个向量;采用多示例学习算法将多个向量进行单示例化,得到药物靶标的特征表示向量。本发明针对大量的文本信息,运用向量工具挖掘大量文献中隐含的信息并表示为特征向量,训练过程中利用了关键信息的上下文,丰富了语义信息,提高了样本特征提取的准确度;将文本信息转化为向量,运用机器学习的知识,可以用来确定新的药物靶标应于新药的开发,还可以用来预测靶标分子的生物学功能,预测与配体药物的结合,可以用来寻找相似的靶标分子。

著录项

  • 公开/公告号CN112086133A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-12-15

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 南京邮电大学;

    申请/专利号CN202010855148.9

  • 发明设计人 吴建盛;徐寒梅;胡海峰;

    申请日2020-08-24

  • 分类号G16B50/00(20190101);G16B40/00(20190101);G16B15/30(20190101);G06K9/62(20060101);G06F16/33(20190101);

  • 代理机构32204 南京苏高专利商标事务所(普通合伙);

  • 代理人柏尚春

  • 地址 210003 江苏省南京市鼓楼区新模范马路66号

  • 入库时间 2023-06-19 09:12:09

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-08-09

    发明专利申请公布后的撤回 IPC(主分类):G16B50/00 专利申请号:2020108551489 申请公布日:20201215

    发明专利申请公布后的撤回

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