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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3 i7 g) n6 T: L
   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。0 ^9 g2 B. \% I5 K$ e  Z/ G% }
  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- z( M' R; X2 o7 T4 g) ~
) i  r4 M! {- g+ {: `: u
下面我们介绍一下题目:6 V% n5 j: L+ X0 n8 x  V& c- t/ q$ }
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
    ( z$ ]- y# w0 c+ y
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)
    , a7 H) ^- R" h1 `7 H: U, j5 E
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。
$ F4 Q4 d" x- u+ H! ^7 l
附件如下" C( R0 a2 }6 B. |; _0 Z4 Q

) `5 o/ `! q- ^  r) D# [& [+ \0 X; w6 h2 p

12.jpg (52.48 KB, 下载次数: 137)

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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