딥러닝 기반 화합물 의약 효과 예측 방법A METHOD FOR PREDICTING THE MEDICINAL EFFECT OF COMPOUNDS USING DEEP LEARNING

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본 발명은 획득한 의약 물질 데이터로부터 3종의 피쳐 데이터를 생성하고, 피쳐 데이터로 신경망 모델을 학습시킨 후, 획득한 신규 화합물 데이터를 신경망 모델에 적용하여 신규 화합물의 의약 효과를 예측하는 의약 효과 예측 방법에 관한 것으로, 본 발명을 이용하면 딥러닝 모델의 병목 현상 (bottleneck effect)을 완화하므로, 대규모 화합물 연구를 수행하는 데에 사용될 수 있고, 대량의 후보 의약 물질에 대한 화합물의 예비적 스크리닝 (preliminary screening)을 의약 효과 예측 정확도로 수행할 수 있다.
Assignee
한국과학기술원,전남대학교산학협력단,재단법인 전통천연물기반 유전자동의보감 사업단
Country
KO (South Korea)
Application Date
2021-01-28
Application Number
10-2021-0012339
Registration Date
2022-10-17
Registration Number
10-2457159-0000
URI
http://hdl.handle.net/10203/318265
Appears in Collection
BiS-Patent(특허)
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