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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。 相似文献
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无论是对于服装企业的个性化定制服务、还是对于网络虚拟试衣系统、虚拟服装展示来说,三维人体建模都是其重要组成部分。通过前人文献,对现有的三维人体建模方法做出总结与分析,提出了该领域的发展方向,为三维人体建模更好地发展奠定了基础。 相似文献
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