一種基于深度學(xué)習(xí)多模態(tài)融合的分子性質(zhì)預(yù)測方法
摘 要:在藥物發(fā)現(xiàn)與設(shè)計過程中,準確預(yù)測分子性質(zhì)是1項關(guān)鍵挑戰(zhàn)。近年來,基于深度學(xué)習(xí)的分子性質(zhì)預(yù)測逐漸替代傳統(tǒng)方法,從而受到廣泛關(guān)注。然而,單一模態(tài)分子表征的深度學(xué)習(xí)模型在分子性質(zhì)預(yù)測中存在顯著的局限性,難以全面理解分子。因此,提出1種基于深度學(xué)習(xí)多模態(tài)融合的分子性質(zhì)預(yù)測模型(A Deep Learning-based Multimodal Fusion Molecular Property Prediction Model, DMMPP)。(剩余11522字)
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- 南寧師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版)
- 2025年02期
目錄
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