DTIP: A Comparative Analytical Framework for Chemogenomic Drugtarget Interactions Prediction

计算机科学 机器学习 过程(计算) 药物靶点 领域(数学) 人工智能 任务(项目管理) 数据挖掘 数学 工程类 医学 药理学 操作系统 系统工程 纯数学
作者
Faraneh Haddadi,Reza Kayvanpour Mohammad
出处
期刊:Current Computer - Aided Drug Design [Bentham Science]
卷期号:17 (1): 2-21 被引量:2
标识
DOI:10.2174/1573409916666191218124520
摘要

Prediction of drug-target interactions is an essential step in drug discovery. Given drug-target interactions network, the objective of this task is to predict probable missing edges from known interactions. Computationally predicting drug-target interactions is an appropriate alternative for the time-consuming and costly experimental process of drug-target interaction prediction. A large number of computational methods for solving this problem have been proposed in recent years.In recent years, several review articles have been published in the field of drug-target interactions prediction. Compared to other review articles, this paper includes a qualitative analysis in the form of a framework, a drug-target interactions prediction (DTIP) framework.The framework consists of three sections. Initially, a classification has been presented for drug-target interactions prediction methods based on the link prediction approaches used in these methods. Secondly, general evaluation criteria have been introduced for analyzing approaches. Finally, a qualitative comparison is made between each approach in terms of their advantages and disadvantages.By providing a new classification of the drug-target interactions prediction approaches and comparing them with the proposed evaluation criteria, this framework provides a convenient and efficient way to select and compare the methods. Moreover, using the framework, we can improve these techniques further.This paper provides a study to select, compare, and improve chemogenomic drugtarget interactions prediction methods. To this aim, an analytical framework is presented.
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