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华为杯数学建模,2021D题(数模之星),乳腺癌,机器学习,数据分析

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发表于 2023-8-21 15:27 |只看该作者 |倒序浏览
|招呼Ta 关注Ta
    最近在github找到一篇2021年D题(抗乳腺癌候选药物的优化建模)一等奖的资源,内容公开,链接如下:GitHub - DongZhouGu/MathModel-Pretrain: 研究生数学建模,华为杯数学建模,2021D题(数模之星),乳腺癌,机器学习,数据分析! m9 A+ K& w7 z: h
   具体论文的代码在数模之星文件夹中,该博主是上海大学的,里面包含他答辩的ppt和论文,代码以及所使用到的数据。相当详细。' ]* A, i1 A* c( E/ [! g, V! L
  当然上不去github的同学可以下载我们附件中的内容,也是可以学习的。附件内容如下:附件初始设定为5点体力值3 k- B4 @8 P, t, B- q: t  ~

0 L. A+ H* U" l  S) @9 x, e0 E下面我们介绍一下题目:
2 {, q- `% }# i
已有条件:
给出了1974个训练样本和50个测试样本,每个样本有729个特征
  • 每个训练样本有7个标签,分别是IC50值、pIC50值、和ADMET性质(包含5个标签)
  • IC50值、pIC50值是两个相关的连续变量。pIC50是IC50的负对数
  • ADMET性质的五个变标签都是布尔值  x" t) K, f1 `5 g& _5 B/ M0 F
问题:
  • 根据特征对IC50值和pIC50值影响的重要性进行排序,并给出前20个对IC50值和pIC50值最具有显著影响的特征
  • 选择不超过20个特征,构建IC50值和pIC50值的定量预测模型,并计算测试样本的IC50值和pIC50值。
  • 构建ADMET性质的分类预测模型,并计算测试样本的ADMET性质
  • 寻找并阐述哪些特征,以及这些特征在什么取值范围时,pIC50值取值较好,同时具有更好的ADMET性质(给定的五个ADMET性质中,至少三个性质较好)
    # I! |' O  c7 r; u+ V+ C
对于题目的理解大家可以看附件中的论文,肯定要比我理解深刻。希望大家可以学到知识。
8 D! `" c5 z) e/ w: ~9 j1 n% D% |
附件如下
' N: e2 I2 [4 v' g" y8 {4 ]  D2 ^1 Z: j- x# J' Y& z& c

7 t* @/ f9 g$ K9 l

12.jpg (52.48 KB, 下载次数: 129)

12.jpg

数模之星.rar

35.28 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 体力 -2 点

售价: 5 点体力  [记录]

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