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Dr.VAE: improving drug response prediction via modeling of drug perturbation effects

机译:VAE博士:通过对药物扰动效应进行建模来改善药物反应的预测

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摘要

MotivationIndividualized drug response prediction is a fundamental part of personalized medicine for cancer. Great effort has been made to discover biomarkers or to develop machine learning methods for accurate drug response prediction in cancers. Incorporating prior knowledge of biological systems into these methods is a promising avenue to improve prediction performance. High-throughput cell line assays of drug-induced transcriptomic perturbation effects are a prior knowledge that has not been fully incorporated into a drug response prediction model yet.
机译:动机个性化药物反应预测是癌症个性化药物的基本组成部分。为了发现生物标志物或开发机器学习方法以进行准确的癌症药物反应预测做出了巨大的努力。将生物系统的现有知识纳入这些方法是提高预测性能的有前途的途径。药物诱导的转录组微扰效应的高通量细胞系分析是一种先验知识,尚未完全纳入药物反应预测模型中。

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