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基于多标记学习预测药物-靶标相互作用

彭利红; 刘海燕; 任日丽; 马俊; 王建芬 长沙医学院信息工程学院; 长沙医学院药学院

关键词:多标记学习 多信息融合 药物相似性 

摘要:对药物-靶标关联进行了研究,提出基于弱标记和多信息融合的药物-靶标相互作用预测方法PDML.通过与其他方法对比和数据库检索验证评估PDML模型的性能:与Yamanishi提出的方法、RLSMDA、LapRLS及NetCBP相比,除在核受体数据集中该方法在AUC上的性能比LapRLS略有降低之外,模型在敏感性,特异性、AUC和AUPR上的性能均优于其他四种方法;提取前5个预测分值最高的药物-靶标对,这些药物-靶标对能通过检索DrugBank、SuperTarget和KEGG数据库而得到验证。

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