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FUNCTIONAL DEEP NEURAL NETWORK FOR HIGH-DIMENSIONAL DATA ANALYSIS

机译:高维数据分析功能深神经网络

摘要

Various examples of methods and systems are provided related to functional deep neural networks (FDNNs), which can be used for high dimensional data analysis. In one example, a FDNN can be trained with a training set of omic data to produce a trained FDNN model. The likelihood of a condition can be determined based upon output indications of the FDNN corresponding to the one or more phenotypes, with the output indications based upon analysis of omic data including a multi-level omic profile from an individual by the trained FDNN. The FDNN model can include a series of basis functions as layers to capture complexity between the omic data with disease phenotypes. A treatment or prevention strategy for the individual can be identified based at least in part upon the likelihood of the condition.
机译:提供了方法和系统的各种示例,其与功能深神经网络(FDNNS)提供,其可用于高维数据分析。 在一个示例中,可以用一组OMIC数据训练FDNN以产生训练的FDNN模型。 可以基于对应于一种或多种表型对应的FDNN的输出指示来确定条件的可能性,其基于由训练的FDNN具有来自个体的多级别OMIC轮廓的OMIC数据的输出指示。 FDNN模型可以包括一系列基础函数作为层,以捕获疾病表型之间的OMIC数据之间的复杂性。 可以至少部分地基于条件的可能性来识别个人的治疗或预防策略。

著录项

  • 公开/公告号US2021313065A1

    专利类型

  • 公开/公告日2021-10-07

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 UNIVERSITY OF FLORIDA RESEARCH FOUNDATION INC.;

    申请/专利号US202117217082

  • 发明设计人 QING LU;SHAN ZHANG;TINGTING HOU;

    申请日2021-03-30

  • 分类号G16H50/20;G06N3/04;G06N3/08;G16H50/30;G16H10/60;G16H30/40;G06T7;G16B5/20;

  • 国家 US

  • 入库时间 2022-08-24 21:30:00

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