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湖南大学彭绍亮获国家专利权

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龙图腾网获悉湖南大学申请的专利一种基于联邦决策树的药靶亲和力预测方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN118824354B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-09-09发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411007995.4,技术领域涉及:G16B15/30;该发明授权一种基于联邦决策树的药靶亲和力预测方法是由彭绍亮;黄雨薇;潘亮;姬博亚;张诗涵;许建邦设计研发完成,并于2024-07-25向国家知识产权局提交的专利申请。

一种基于联邦决策树的药靶亲和力预测方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于联邦决策树的药靶亲和力预测方法,包括:S1、在本地使用基于多壳层扩展连接性指纹的方法进行药物和蛋白质的特征学习;S2、每个制药机构基于本地数据和初始分割点对GBDT模型进行一阶和二阶梯度计算,生成梯度直方图;S3、每个制药机构对其得到的梯度直方图进行同态加密操作,并将加密后的梯度直方图传输给中央服务器;S4、中央服务器将收集到的各个制药机构的加密后的梯度直方图进行聚合,根据GBDT模型的决策树构建流程生成下一步建树操作,并将该操作信息转发给各制药机构;S5、每个制药机构使用中央服务器发来的决策树构建信息来更新其本地GBDT模型。本发明在保证数据隐私的同时具有高效的药靶亲和力预测能力。

本发明授权一种基于联邦决策树的药靶亲和力预测方法在权利要求书中公布了:1.一种基于联邦决策树的药靶亲和力预测方法,其特征在于,包括以下步骤: S1、将每个参与联合学习的制药机构在本地使用基于多壳层扩展连接性指纹的方法进行药物和蛋白质的特征学习; S2、每个制药机构基于本地数据和初始分割点对GBDT模型进行一阶和二阶梯度计算,生成梯度直方图; S3、每个制药机构对其得到的梯度直方图进行同态加密操作,并将加密后的梯度直方图传输给中央服务器; S4、中央服务器将收集到的各个制药机构的加密后的梯度直方图进行聚合,得到全局梯度直方图,根据GBDT模型的决策树构建流程生成下一步建树操作,并将该操作信息转发给各制药机构; S5、每个制药机构使用中央服务器发来的决策树构建信息来更新其本地GBDT模型,并基于本地GBDT模型进行药靶亲和力预测。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人湖南大学,其通讯地址为:410012 湖南省长沙市岳麓区麓山南路麓山门;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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