Prediction of LncRNA-protein Interactions Using Auto-Encoder, SE-ResNet Models and Transfer Learning

深度学习 学习迁移 人工智能 计算生物学 残差神经网络 计算机科学 特征选择 模式识别(心理学) 生物 机器学习
作者
Jiang Huiwen,Song Kai
出处
期刊:MicroRNA 卷期号:13
标识
DOI:10.2174/0122115366288068240322064431
摘要

Long non-coding RNA (lncRNA) plays a crucial role in various biolog-ical processes, and mutations or imbalances of lncRNAs can lead to several diseases, including cancer, Prader-Willi syndrome, autism, Alzheimer's disease, cartilage-hair hypoplasia, and hear-ing loss. Understanding lncRNA-protein interactions (LPIs) is vital for elucidating basic cellular processes, human diseases, viral replication, transcription, and plant pathogen resistance. Despite the development of several LPI calculation methods, predicting LPI remains challenging, with the selection of variables and deep learning structure being the focus of LPI research.
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