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基于采样学习的蛋白质-配体绑定位点预测方法

摘要

本发明提供了一种基于采样学习的蛋白质‑配体绑定位点预测方法。首先利用PSI‑BLAST与PSIPRED程序获取蛋白质的进化信息和二级结构信息,并使用滑动窗口技术抽取每个氨基酸残基(样本)的特征;其次,利用随机下采样技术,对非绑定位点的样本进行随机下采样,将得到的非绑定位点样本子集与绑定位点样本集训练一个SVM,用于预测所有待预测样本;再次,根据每一个待预测样本的特征信息,利用KNN动态采样学习技术,分别对绑定位点样本与非绑定位点样本进行采样学习,将采样后的绑定位点样本子集与非绑定位点样本子集合并训练一个特定的SVM,用于预测该待预测样本;最后,使用基于阈值的集成技术对训练好的两个SVM进行集成。该方法的优点在于:一是使用随机下采样与KNN动态采样学习技术,可以有效的降低训练集的规模,加快了模型的训练速度;二是使用KNN动态采样学习技术,能针对不同的待预测样本训练不同的SVM模型,有效的融入了待预测样本之间的差异性;三是使用SVM集成技术,有效的降低了采样学习导致的信息丢失,提高模型预测精度。

著录项

  • 公开/公告号CN104992079B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2018-07-06

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 南京理工大学;

    申请/专利号CN201510368016.2

  • 申请日2015-06-29

  • 分类号G06F19/18(20110101);G06F19/24(20110101);

  • 代理机构32203 南京理工大学专利中心;

  • 代理人朱显国;王培松

  • 地址 210000 江苏省南京市孝陵卫200号

  • 入库时间 2022-08-23 10:13:53

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2018-07-06

    授权

    授权

  • 2018-06-08

    著录事项变更 IPC(主分类):G06F19/18 变更前: 变更后: 申请日:20150629

    著录事项变更

  • 2015-11-18

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06F19/18 申请日:20150629

    实质审查的生效

  • 2015-10-21

    公开

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