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申请/专利权人:北京科技大学
摘要:本发明涉及分子性质预测技术领域,特别是指一种基于知识图谱和信息瓶颈的分子性质预测方法及装置。所述方法包括:表征分子与官能团、化学元素及其化学属性之间的关联关系,充分利用化学领域的基础知识,挖掘分子之间的潜在语义关联;基于信息瓶颈原理的知识增强策略,设计三个互信息项联合优化,实现了为每个输入分子从分子知识图谱中识别出一个“最小充分”的知识子图,作为分子语义信息的知识增强;基于知识图谱和信息瓶颈的分子性质预测方法,整合分子拓扑结构信息和分子知识图谱语义信息,提升分子属性预测的性能。
主权项:1.一种基于知识图谱和信息瓶颈的分子性质预测方法,其特征在于,所述方法包括:S1、基于现有化学数据库构建分子知识图谱,所述分子知识图谱中的元素包括:分子、官能团、元素及分子属性的异质关联信息;S2、对待预测分子进行预处理,获得分子嵌入表示;S3、基于知识图谱嵌入模型,对所述分子知识图谱进行学习,获得所述分子知识图谱中实体和关系的嵌入表示;S4、基于所述分子嵌入表示,结合所述分子知识图谱中实体和关系的嵌入表示,进行分子知识图识别,获得所述待预测分子的预测信息。
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权利要求:
百度查询: 北京科技大学 一种基于知识图谱和信息瓶颈的分子性质预测方法及装置
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