[发明专利]蛋白质复合体挖掘的加权组装聚类方法有效
申请号: | 201310104854.X | 申请日: | 2013-03-28 |
公开(公告)号: | CN103235900A | 公开(公告)日: | 2013-08-07 |
发明(设计)人: | 欧阳乐;戴道清;张晓飞 | 申请(专利权)人: | 中山大学 |
主分类号: | G06F19/12 | 分类号: | G06F19/12 |
代理公司: | 广州粤高专利商标代理有限公司 44102 | 代理人: | 林丽明 |
地址: | 510275 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: |
本发明公开了一种蛋白质复合体挖掘的加权组装聚类方法,包括:输入一个蛋白质相互作用网络,产生一个无向图,选择m个聚类方法应用到这个网络上,得到m个聚类结果;对每个基本聚类结果,重新生成一个特征网络,得到m个特征网络,对应m个特征矩阵;对m个特征矩阵进行合成,获取合成矩阵W: |
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搜索关键词: | 蛋白质 复合体 挖掘 加权 组装 方法 | ||
【主权项】:
1.一种蛋白质复合体挖掘的加权组装聚类方法,其特征在于,包括:S1.输入一个蛋白质相互作用网络,产生一个无向图G,选择m个聚类方法应用到这个网络上,得到m个聚类结果Bq,q=1,...,m;B=(B1,B2,...,Bm);S2.对每个基本聚类结果Bq,q=1,...,m;重新生成一个特征网络,得到m个特征网络;m个特征网络对应m个特征矩阵;D=(D1,D2,...,Dm);S3.对上述m个特征矩阵进行加权组合,获取蛋白质相互作用网络的合成矩阵W:
其中uq是第q个特征网络的权重,uq≥0,q=1,...,m且满足Σ q = 1 m u q = 1 ; ]]> S4.合成矩阵W对应一个新的网络,其中元素Wi,j是度量新网络中蛋白质i和蛋白质j的相似程度;采用贝叶斯非负矩阵分解算法挖掘该新网络中的聚类;把权重的学习和复合体发现整合为一个优化目标,从而可以通过聚类结果来优化权重,反之可以用权重结果来指导聚类;优化终止后获取最终的蛋白质复合体挖掘结果。
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G06 计算;推算;计数
G06F 电数字数据处理
G06F19-00 专门适用于特定应用的数字计算或数据处理的设备或方法
G06F19-10 .生物信息学,即计算分子生物学中的遗传或蛋白质相关的数据处理方法或系统
G06F19-12 ..用于系统生物学的建模或仿真,例如:概率模型或动态模型,遗传基因管理网络,蛋白质交互作用网络或新陈代谢作用网络
G06F19-14 ..用于发展或进化的,例如:进化的保存区域决定或进化树结构
G06F19-16 ..用于分子结构的,例如:结构排序,结构或功能关系,蛋白质折叠,结构域拓扑,用结构数据的药靶,涉及二维或三维结构的
G06F19-18 ..用于功能性基因组学或蛋白质组学的,例如:基因型–表型关联,不均衡连接,种群遗传学,结合位置鉴定,变异发生,基因型或染色体组的注释,蛋白质相互作用或蛋白质核酸的相互作用
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