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一种基于深度参数迁移学习的小分子药物虚拟筛选方法和装置

摘要

本发明提供一种基于深度参数迁移学习的小分子药物虚拟筛选方法及装置,包括:分子指纹表示数据集中的配体样本特征;基于组稀疏学习进行特征选择,得到关键子结构;基于深度参数迁移学习的配体小分子的活性预测。本发明先通过训练样本丰富的相似药物靶标训练出好的深度学习模型,根据相似的药物靶标容易拟合到相似的深度学习模型的假设,利用刚学习好的模型参数对目标药物靶标的深度学习模型进行初始化,最后利用目标药物靶标有限的训练样本对模型进行优化更新。基于深度参数迁移学习的方法可以用来尝试解决药物虚拟筛选训练数据集中配体样本不足的问题,其对新靶标的虚拟筛选、理解配体与靶标相互作用和对配体分子的优化具有潜在的应用价值。

著录项

  • 公开/公告号CN112086146A

    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CN202010854913.5

  • 发明设计人 卢宁;吴建盛;王俊;

    申请日2020-08-24

  • 分类号G16C20/70(20190101);G16C20/64(20190101);G16C20/50(20190101);G16C20/30(20190101);G06N3/08(20060101);G06N3/04(20060101);

  • 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

  • 2022-08-26

    发明专利申请公布后的撤回 IPC(主分类):G16C20/70 专利申请号:2020108549135 申请公布日:20201215

    发明专利申请公布后的撤回

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