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基于堆叠自动编码器的miRNA-疾病关联预测方法 被引量:2
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作者 刘丹 赵森 +2 位作者 颜志良 赵静 王会青 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2021年第10期114-120,共7页
作为一类小的非编码RNA,miRNA的异常调控与人类疾病的发生和发展密切相关,研究miRNA与疾病的关联对于了解人类疾病致病机制具有重要意义。机器学习方法被广泛应用于miRNA-疾病关联预测,然而现有方法仅仅考虑了miRNA与疾病相似性网络信息... 作为一类小的非编码RNA,miRNA的异常调控与人类疾病的发生和发展密切相关,研究miRNA与疾病的关联对于了解人类疾病致病机制具有重要意义。机器学习方法被广泛应用于miRNA-疾病关联预测,然而现有方法仅仅考虑了miRNA与疾病相似性网络信息,忽略了相似性网络的拓扑结构。因此,文中提出基于堆叠自动编码器的miRNA-疾病关联预测模型SAEMDA,该模型采用重启随机游走获取miRNA与疾病相似性网络的拓扑结构特征,用堆叠自动编码器提取miRNA与疾病的抽象低维特征,将得到的低维特征输入深度神经网络进行miRNA-疾病关联预测。SAEMDA模型在5折交叉验证中取得了较好的结果,并在结肠癌和肺癌两个案例中进行了验证。在结肠癌的案例中,此模型预测的前50个miRNA-疾病关联中的45个miRNA在数据库中得到了验证;在肺癌的案例中,排名前50的miRNA均在数据库中得到了验证。 展开更多
关键词 mirna-疾病关联 相似性网络 拓扑结构 重启随机游走 堆叠自动编码器
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一种多视角图嵌入的miRNA-疾病关系预测方法
2
作者 翁骞 孙宇平 凌捷 《小型微型计算机系统》 北大核心 2025年第4期876-882,共7页
MicroRNA(miRNA)在人类复杂疾病的发生发展中发挥着重要作用.由于生物学实验耗时费力,开发一种准确的计算预测方法对于识别疾病相关的miRNA是必不可少的.本文提出了一种多视角图嵌入的miRNA-疾病关联识别新方法(MGEMDA).该方法首先构建m... MicroRNA(miRNA)在人类复杂疾病的发生发展中发挥着重要作用.由于生物学实验耗时费力,开发一种准确的计算预测方法对于识别疾病相关的miRNA是必不可少的.本文提出了一种多视角图嵌入的miRNA-疾病关联识别新方法(MGEMDA).该方法首先构建miRNA与疾病的多个相似网络,表征miRNA与疾病的关系.其次引入混合图表示学习框架,同时学习miRNA和疾病的特征.最后将特征输入到神经归纳矩阵补全模型中进行miRNA-疾病关联预测.在5折交叉验证中AUC值达到0.9454,与现有几种最先进的方法相比具有优异的性能.此外,对3种疾病(结肠癌、肺癌、乳腺癌)的案例研究进一步证实了MGEMDA对潜在疾病相关miRNA的预测能力. 展开更多
关键词 mirna-疾病关联预测 多视角相似性网络 图卷积网络 图注意力网络
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基于图自动编码器和梯度决策树集成的lncRNA-疾病关联预测方法
3
作者 李明强 李然 +2 位作者 刘琪 杜晶颐 李慧慧 《现代电子技术》 北大核心 2025年第12期61-66,共6页
长链非编码RNA(lncRNA)的异常表达与人类疾病的发生发展密切相关。采用计算方法预测lncRNA与疾病的潜在关联可显著降低生物学实验验证的成本。针对现有机器学习方法易受噪声干扰且预测精度不足的问题,设计一种新型lncRNA-疾病关联预测模... 长链非编码RNA(lncRNA)的异常表达与人类疾病的发生发展密切相关。采用计算方法预测lncRNA与疾病的潜在关联可显著降低生物学实验验证的成本。针对现有机器学习方法易受噪声干扰且预测精度不足的问题,设计一种新型lncRNA-疾病关联预测模型LDA-GADT。首先,通过计算lncRNA和疾病的高斯关联核相似性对lncRNA功能相似性和疾病语义相似性进行补充,从而得到lncRNA和疾病的综合相似度矩阵;然后,使用图自动编码器学习lncRNA-疾病对的特征表示;最后,使用基于梯度的决策树集成算法来预测lncRNA与疾病之间的关联关系。五折交叉验证实验结果表明,在lncRNA Disease数据库上,LDA-GADT模型的AUC值为0.9424,较LDNFSGB、SDLDA、RWSF-BLP和LDAenDL模型分别提升了8.46%、6.5%、1.28%和3.14%;在MNDR数据库上的AUC值为0.982 2,较上述对比模型分别提升了4.76%、2.62%、1.93%和1.14%。此外,通过对肺癌和乳腺癌进行案例分析,进一步验证了所提模型的准确性和有效性。 展开更多
关键词 lncRNA-疾病关联 关联预测 高斯关联核相似度 图自动编码器 梯度下降 决策树 特征提取
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基于全局图注意力元路径异构网络的药物-疾病关联预测
4
作者 郁湧 杨雨洁 +2 位作者 李虓晗 高悦 于倩 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期576-583,共8页
提出了一个基于全局图注意力元路径异构网络模型(MHNGA)来进行药物-疾病关联预测。首先,收集整理药物和疾病数据,将已知的药物-疾病关联、药物相似性、疾病相似性构建为一个异构网络;其次,引入多个基于元路径的子图,使用图注意力神经网... 提出了一个基于全局图注意力元路径异构网络模型(MHNGA)来进行药物-疾病关联预测。首先,收集整理药物和疾病数据,将已知的药物-疾病关联、药物相似性、疾病相似性构建为一个异构网络;其次,引入多个基于元路径的子图,使用图注意力神经网络提取这些子图的邻居节点的特征,并且通过通道注意力和空间注意力机制来增强特征;最后,通过十折交叉验证的评估,MHNGA取得了93.5%的精确召回曲线下的面积和99.4%的准确率。 展开更多
关键词 异构图 药物-疾病关联 预测 图注意力神经网络 元路径
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一种预测miRNA与疾病关联关系的矩阵分解算法 被引量:2
5
作者 刘晓燕 陈希 +2 位作者 郭茂祖 车凯 王春宇 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2018年第6期897-904,共8页
越来越多的证据表明microRNAs(miRNAs)在生命进程中发挥着重要作用。近年来,预测miRNAs与疾病的关联关系成为一个研究热点。然而,现有的方法大多数是基于已知的miRNA-疾病关联,对没有任何关联信息的miRNA或疾病的效果是很不理想的。本... 越来越多的证据表明microRNAs(miRNAs)在生命进程中发挥着重要作用。近年来,预测miRNAs与疾病的关联关系成为一个研究热点。然而,现有的方法大多数是基于已知的miRNA-疾病关联,对没有任何关联信息的miRNA或疾病的效果是很不理想的。本文提出了一种矩阵分解的方法 LMFMDA(least squares optimization matrix factorization method for mirna-disease association)对miRNAs和疾病的关联关系进行预测。LMFMDA基于miRNAs相似度矩阵、疾病相似度矩阵和miRNAs-疾病关联关系矩阵,用迭代最小二乘法求解miRNAs和疾病的表达向量,最终利用miRNAs和疾病的表达向量完成对miRNA与疾病关联关系的预测。与常规做法不同的是,我们引入了辅助的miRNAs和疾病变量,来保证在优化时能够收敛到最优解。实验结果表明,采用留一交叉验证法得到的AUC值可达0.820 6,明显优于当前其他方法,尤其在没有任何关联信息的miRNA和疾病上,LMFMDA算法比最新的算法有了极大的提升。 展开更多
关键词 MICRORNAS 疾病 关联预测 矩阵分解 迭代最小二乘
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基于异质图注意力网络的miRNA与疾病关联预测算法 被引量:3
6
作者 李政伟 李佳树 +3 位作者 尤著宏 聂茹 赵欢 钟堂波 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第6期1428-1435,共8页
众多实验表明,microRNA(miRNA)的异常表达与人类复杂疾病的产生和演化有关.识别miRNA与疾病间的关联有助于促进临床医学的发展.然而,传统的实验方法往往耗时耗力、效率低下,因此迫切需要高效的计算方法对miRNA与疾病间的潜在关联进行预... 众多实验表明,microRNA(miRNA)的异常表达与人类复杂疾病的产生和演化有关.识别miRNA与疾病间的关联有助于促进临床医学的发展.然而,传统的实验方法往往耗时耗力、效率低下,因此迫切需要高效的计算方法对miRNA与疾病间的潜在关联进行预测.本文提出了一种基于异质图注意力网络的端到端的计算模型来预测miRNA与疾病的关联.该方法通过多头注意力机制捕获异质邻居的结构和属性信息,并将其与中心顶点的属性信息进行融合,从而构建出更具表达能力的miRNA和疾病的特征嵌入,进而通过全连接层对miRNA与疾病间的潜在关联进行预测.5折交叉验证结果显示,该模型分别在HMDD v2.0和HMDD v3.0数据集上取得了93.52%和94.82%的AUC值.此外,关于食管肿瘤的病例研究结果显示,该模型预测的前50个miRNA中有48个得到了证实.上述实验结果表明,该模型可作为一种可靠的工具预测候选疾病的相关miRNA. 展开更多
关键词 图注意力网络 mirna-疾病关联 异质图 深度学习
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基于多特征融合的药物疾病关联预测模型构建
7
作者 康宏宇 李勤 +2 位作者 李姣 顾耀文 侯丽 《中国生物医学工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第4期453-460,共8页
构建基于药物多特征融合的药物疾病关联预测模型,为药物知识发现提供新思路。借助药物的化学结构、药物-副作用关联、药物-靶标关联的3个特征,构建融合的药物综合相似度及基于MeSH的疾病语义相似度特征表示方法。利用图卷积神经网络模... 构建基于药物多特征融合的药物疾病关联预测模型,为药物知识发现提供新思路。借助药物的化学结构、药物-副作用关联、药物-靶标关联的3个特征,构建融合的药物综合相似度及基于MeSH的疾病语义相似度特征表示方法。利用图卷积神经网络模型抽取药物-疾病图数据特征信息,构建基于多特征融合的药物疾病关联预测模型(MFFGCN),进而实现未知的药物疾病关联发现。利用269种药物、598种疾病及其之间的18416种关联关系,对药物疾病存在的未知关联进行预测,借助AUC、AUPR、准确率、灵敏度、召回率、F1等多个评价指标进行评价。结果表明,多特征融合的药物疾病关联预测方法的AUC指标为0.8662,较单一特征的平均预测指标最大相对提升为2.48%,较4种代表性基线方法的指标最大相对提升为1.67%;AUPR指标为0.3412,较单一特征预测结果最大相对提升为1.67%,较4种代表性基线方法提升27.49%。对预测结果中药物-疾病预测关联得分中排名前10的组合及阿霉素为例的单一药物预测组合进行文献研究验证、临床治疗验证,同样证明MFFGCN在未知的药物疾病关联预测上表现良好,能有效地发现药物的新适应症,为药物重定位提供方法借鉴和理论依据。 展开更多
关键词 多特征融合 药物 疾病 关联预测 图卷积神经网络
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一种lncRNA与疾病关联的多层线性投影预测算法
8
作者 谢国波 韩玉琼 林志毅 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2022年第10期2084-2089,共6页
LncRNA-疾病关联预测的计算方法是解决传统生物学实验昂贵且费时的有效途径,其中基于机器学习的计算方法是当前研究热点,但其存在着未充分考虑lncRNA-疾病关联矩阵的局部结构和全局结构的问题.因此,本文提出了一种lncRNA与疾病潜在关联... LncRNA-疾病关联预测的计算方法是解决传统生物学实验昂贵且费时的有效途径,其中基于机器学习的计算方法是当前研究热点,但其存在着未充分考虑lncRNA-疾病关联矩阵的局部结构和全局结构的问题.因此,本文提出了一种lncRNA与疾病潜在关联的多层线性投影预测方法(MLPLDA:Multi-layer linear projection for predicting lncRNA-disease association).MLPLDA利用组合加权整合lncRNA和疾病的两种相似性,然后用WKNKN重构原始的lncRNA-疾病关联矩阵,最后使用堆叠层策略的多层线性投影进行lncRNA-疾病关联预测.在留一和五折交叉验证实验中,MLPLDA获得的AUC分别是0.8807和0.8563±0.0045,体现了其可靠的性能.在3种疾病(肺癌,乳腺癌和骨肉瘤)的案例研究中,MLPLDA能够有效预测与3种疾病有关系的lncRNA. 展开更多
关键词 lncRNA-疾病关联预测 高斯核相似性 WKNKN 多层线性投影
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基于集成回归决策树的lncRNA-疾病关联预测方法 被引量:4
9
作者 任首朋 李劲 +1 位作者 王静茹 岳昆 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2022年第2期265-271,共7页
长链非编码RNA(long non-coding RNA,lncRNA)在各种人类复杂疾病中起着重要作用。采用计算方法推断lncRNA-疾病间的潜在关联关系不仅有助于理解疾病的致病机理,还有助于疾病诊断、预防和治疗。文中提出了一种基于集成回归决策树的lncRNA... 长链非编码RNA(long non-coding RNA,lncRNA)在各种人类复杂疾病中起着重要作用。采用计算方法推断lncRNA-疾病间的潜在关联关系不仅有助于理解疾病的致病机理,还有助于疾病诊断、预防和治疗。文中提出了一种基于集成回归决策树的lncRNA-疾病关联预测方法。首先,利用已知的lncRNA-疾病关联信息分别构建lncRNA、疾病相似矩阵、lncRNA-疾病关联矩阵;其次,基于lncRNA、疾病相似矩阵、lncRNA-疾病关联矩阵,从不同视角进一步构建lncRNA、疾病特征向量;然后,使用主成分分析方法对lncRNA、疾病特征进行特征提取;最后,使用回归决策树作为预测模型,并进一步采用集成学习的平均策略将多个决策树集成,从而获得最终的预测模型。留一交叉验证实验表明,该方法的预测结果优于现有方法,在3个真实的lncRNA-疾病数据集上AUC值分别达到了0.905 5,0.896 9和0.912 9,与现有方法相比,分别提升了6.46%,5.4%和6.02%。此外,对乳腺癌、肺癌、胃癌3种疾病进行了案例分析,进一步验证了所提方法的准确性和有效性。 展开更多
关键词 lncRNA-疾病 关联预测 特征提取 CART决策树 集成学习
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基于Katz增强归纳型矩阵补全的基因-疾病关联关系预测 被引量:3
10
作者 浦建宇 陈蕾 邵楷 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2019年第7期1154-1164,共11页
基因-疾病关联关系预测已经成为当前生物医学研究的一个热点。现有的关联预测方法通常会遭受基因-疾病关联数据稀疏和PU(positive and unlabeled)问题的影响。基于以上不足,提出一种基于Katz增强归纳型矩阵补全的基因-疾病关联预测模型... 基因-疾病关联关系预测已经成为当前生物医学研究的一个热点。现有的关联预测方法通常会遭受基因-疾病关联数据稀疏和PU(positive and unlabeled)问题的影响。基于以上不足,提出一种基于Katz增强归纳型矩阵补全的基因-疾病关联预测模型。该模型由基于Katz方法的预估计和基于归纳型矩阵补全方法的精化估计两个步骤组成。具体地,先利用Katz方法基于基因-疾病异构网络对基因-疾病关联进行预估计,以期缓解关联数据稀疏和PU问题的影响。然而,受制于相似度网络的质量,Katz方法在预估计基因-疾病关联时不可避免地会引入一些噪声,为此,将弹性网正则化技术引入传统的归纳型矩阵补全模型以增强其鲁棒性,进而用改进的归纳型矩阵补全模型来精化基因-疾病关联预测效果。实验结果表明,与目前流行的基因-疾病关联预测方法相比,所提出的模型在查全率和查准率上均有显著提高,同时也能解决关联预测中常见的冷启动问题。 展开更多
关键词 基因-疾病关联预测 矩阵补全 异构信息网络 弹性网正则化 生物医学信息处理
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一种基于深度变分门神经网络的疾病小核糖核酸关联预测模型 被引量:1
11
作者 郭延哺 马欢 +1 位作者 李朝阳 周冬明 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第5期1786-1794,共9页
小核糖核酸(miRNA)在基因表达和转录等过程中具有重要作用,与疾病的产生有着密切关联。对于疾病miRNA关联识别,生物鉴定方法代价高、耗时长和效率低。为快速自适应提取疾病和miRNA构成的异质网络信息,该文基于通道型注意力设计变分门图... 小核糖核酸(miRNA)在基因表达和转录等过程中具有重要作用,与疾病的产生有着密切关联。对于疾病miRNA关联识别,生物鉴定方法代价高、耗时长和效率低。为快速自适应提取疾病和miRNA构成的异质网络信息,该文基于通道型注意力设计变分门图自编码器和门多层感知器,构建一种深度变分门神经网络模型(VGAEN)并用于疾病miRNA关联预测任务。该模型整合miRNA及疾病的多种相似度信息得到miRNA和疾病的整合相似性特征,然后基于多数据融合的整合相似性网络和疾病miRNA邻接信息,利用变分门图自编码器提取miRNA和疾病网络的拓扑信息和语义信息;其次基于疾病miRNA关联矩阵,利用非负矩阵分解提取miRNA和疾病的低维线性去噪特征;最后,利用门多层感知器融合miRNA和疾病特征,预测其关联关系。实验结果表明VGAE-N模型能更有效地预测疾病miRNA关联,可为生物实验提供可靠的技术支撑。 展开更多
关键词 变分自编码器 矩阵分解 门机制 疾病小核糖核酸关联预测
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基于GAN异质网络表示学习的疾病关联预测算法 被引量:1
12
作者 郭梦洁 熊贇 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2021年第6期299-304,共6页
分析疾病与基因、miRNA等生物实体之间的关联是生物研究领域的重要目标,然而利用海量的数据进行生物学实验成本过高。提出一种基于网络表示学习的关联预测算法,通过多源数据集构建生物异质网络,并给出基于生成式对抗网络的异质网络表示... 分析疾病与基因、miRNA等生物实体之间的关联是生物研究领域的重要目标,然而利用海量的数据进行生物学实验成本过高。提出一种基于网络表示学习的关联预测算法,通过多源数据集构建生物异质网络,并给出基于生成式对抗网络的异质网络表示学习算法学习鲁棒的向量表示,算法中的判别器和生成器考虑网络中的关系来捕获丰富的异质语义信息,并通过对抗学习进行训练,在此基础上通过衡量实体向量的相似性预测疾病和基因、miRNA之间的关联。实验结果表明,与HSSVM、GAN等算法相比,该算法在两个关联预测任务上均取得了最高的AUC值,具有更好的预测结果,并且通过引入更多异质数据进行训练,有效提升了算法性能。 展开更多
关键词 异质网络 网络表示学习 疾病关联预测 生成式对抗网络 对抗学习
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基于融合神经网络的LncRNA与疾病关联预测方法
13
作者 李巧君 章文 杨伟 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2023年第8期226-232,共7页
长链非编码RNA(Long non-coding RNA,LncRNA)的异常表达与疾病的生理和病理过程密切相关,识别LncRNA与疾病之间的潜在关联有助于理解疾病的分子发病机制。以往的方法未能深度整合异构的多源数据以及学习高维特征表示。为此,文中提出了... 长链非编码RNA(Long non-coding RNA,LncRNA)的异常表达与疾病的生理和病理过程密切相关,识别LncRNA与疾病之间的潜在关联有助于理解疾病的分子发病机制。以往的方法未能深度整合异构的多源数据以及学习高维特征表示。为此,文中提出了一种基于融合神经网络(Fusion Neural Networks,FNN)预测候选疾病相关LncRNA的方法FNNLDA。FNNLDA整合与LncRNA、疾病和miRNAs相关的多种数据,采用多模型融合思想,利用栈式自编码器和融合神经网络两种深度学习模型分别学习LncRNA-疾病对的高级特征,最后融合两个模块的预测分值来预测LncRNA-疾病的关联性。五折交叉验证显示FNNLDA方法的AUC值比SIMCLDA,MFLDA,CNNLDA和LRLSLDA分别提升了12.5%,15.1%,3.4%和5.8%,表明其在LncRNA-疾病预测性能上有较大提升。基于胃癌疾病案例进行研究,结果证明FNNLDA能够有效识别与疾病关联的潜在LncRNA。 展开更多
关键词 LncRNA-疾病 关联预测 融合神经网络 栈氏自编码器
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基于LGC的lncRNA-疾病关联预测
14
作者 周芬 赵亮 《广西大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第1期147-155,共9页
针对现有预测模型的局限性,结合图卷积推荐算法提出一种预测lncRNA和疾病关联关系的模型LGCLDA,使用疾病相关的lncRNA、基因和miRNA信息,构建疾病综合特征。利用图进行疾病信息嵌入提取,实现对潜在与疾病相关的lncRNA的推荐。在相同数... 针对现有预测模型的局限性,结合图卷积推荐算法提出一种预测lncRNA和疾病关联关系的模型LGCLDA,使用疾病相关的lncRNA、基因和miRNA信息,构建疾病综合特征。利用图进行疾病信息嵌入提取,实现对潜在与疾病相关的lncRNA的推荐。在相同数据集上采用五折交叉验证法与现有预测模型MHRWR、 SIMCLDA、 ILNCSIM进行比较,提出的模型将AUC值分别提高了15.9%、8.8%、67.0%。对乳腺癌进行了详细的案例研究,预测结果得到了最近的生物医学文献的证明,进一步表明了算法的有效性。 展开更多
关键词 长链非编码RNA 疾病 关联预测 图卷积推荐 嵌入提取
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血浆miRNA-145、miRNA-183水平在慢性阻塞性肺疾病急性加重期诊断及预后评估中的应用 被引量:13
15
作者 高健敏 朱勇德 符国平 《郑州大学学报(医学版)》 CAS 北大核心 2022年第4期491-495,共5页
目的:分析血浆miRNA-145(miR-145)、miRNA-183(miR-183)水平在慢性阻塞性肺疾病急性加重期(AECOPD)诊断及预后评估中的应用价值。方法:选取2019年6月至2021年6月收治的COPD患者164例,其中AECOPD 102例,稳定期62例,以同期体检健康者82例... 目的:分析血浆miRNA-145(miR-145)、miRNA-183(miR-183)水平在慢性阻塞性肺疾病急性加重期(AECOPD)诊断及预后评估中的应用价值。方法:选取2019年6月至2021年6月收治的COPD患者164例,其中AECOPD 102例,稳定期62例,以同期体检健康者82例为对照。采用实时荧光定量PCR法检测血浆miR-145、miR-183表达水平;进行肺功能测试。绘制血浆miR-145、miR-183水平鉴别诊断稳定期COPD和AECOPD的ROC曲线。以死亡为终点事件,分别以血浆miR-145、miR-183水平单独和联合为自变量,辅以性别、年龄作调整因素,进行Cox回归并绘制ROC曲线。结果:AECOPD组血浆miR-145、miR-183水平高于稳定期组,稳定期组高于对照组(P<0.05)。AECOPD组患者血浆miR-145、miR-183水平与第1秒用力呼气容积(FEV1)、FEV1占预计值的百分比(FEV1%)、FEV1占用力肺活量的百分比(FEV1/FVC)均负相关(r_(P)为-0.744~-0.604,P均<0.05)。绘制血浆miR-145、miR-183水平鉴别诊断稳定期和AECOPD的ROC曲线,AUC(95%CI)分别为0.877(0.836~0.917)、0.951(0.942~0.974)。绘制3个回归模型预测预后的ROC曲线,AUC(95%CI)分别为0.883(0.819~0.947)、0.857(0.780~0.935)、0.935(0.889~0.981)。结论:血浆miR-145、miR-183水平可以用于AECOPD与稳定期的鉴别诊断,以及AECOPD预后评估。 展开更多
关键词 急性加重期慢性阻塞性肺疾病 mirna-145 mirna-183 预后预测 鉴别诊断
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基于信息熵的加权基因关联网络融合方法 被引量:9
16
作者 伍度志 杨帆 赵静 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第2期286-291,共6页
针对加权基因关联网络(WGAN)的融合问题,提出了基于信息熵的加权网络数据融合方法。该方法利用信息熵来刻画基因间连边的不确定程度,并由此实现对4个现有的人类加权基因关联网络的融合,从而获得一个规模更大、生物学信息更丰富的WGAN网... 针对加权基因关联网络(WGAN)的融合问题,提出了基于信息熵的加权网络数据融合方法。该方法利用信息熵来刻画基因间连边的不确定程度,并由此实现对4个现有的人类加权基因关联网络的融合,从而获得一个规模更大、生物学信息更丰富的WGAN网络。融合效果的验证结果表明,新的WGAN网络包含了更多的基因连边,其边权比原始网络中的边权有更强的生物学相关性,同时在疾病基因预测中表现出更为满意的效果。 展开更多
关键词 数据融合 疾病基因预测 信息熵 加权基因关联网络
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microRNA集合富集分析工具的研究进展 被引量:1
17
作者 李建伟 徐梦梦 +3 位作者 杨宵月 刘磊波 杜燕波 韩小芬 《生理科学进展》 CAS 北大核心 2019年第5期391-395,共5页
随着新一代高通量测序技术的快速发展,microRNA(miRNA)组学数据以井喷之势快速积累,进而导致多种预测miRNA调控功能的集合富集分析工具应运而生。它们为预测miRNA功能、探寻与疾病之间的关系提供了一类高效方法。本文综述了多个预测miRN... 随着新一代高通量测序技术的快速发展,microRNA(miRNA)组学数据以井喷之势快速积累,进而导致多种预测miRNA调控功能的集合富集分析工具应运而生。它们为预测miRNA功能、探寻与疾病之间的关系提供了一类高效方法。本文综述了多个预测miRNA集合富集分析工具,介绍了它们的主要算法思想及其优缺点。最后,在总结现有分析工具的基础上,探讨了该领域的进一步研究方向。 展开更多
关键词 microRNA(miRNA) mirna-人类疾病关联关系 基因集合富集分析 生物信息
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