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기록
一种基于生成式语言模型和强化学习的mRNA 5′非翻译区定向设计优化方法
발명유효
9청구항 · 1 독립항
§ Ⅰ
개요
발명자
李晓林; 王振; 黄俊杰; 朱夏谷; 陈明轩; 方星雨; 程昭文; 郎梅; 张俊伟
IPC 분류
G16B 40/00 (2019.01)G06N 3/092 (2023.01)G06N 3/045 (2023.01)
本发明涉及一种基于生成式语言模型和强化学习的mRNA 5′非翻译区定向设计优化方法,包括:构建5′UTR的预训练数据;获取预测任务数据集;其中,计算预训练数据所对应的最小自由能值MFE;构建生成式语言模型,并利用预训练数据和最小自由能值,对生成式语言模型进行分阶段预训练,获取生成模型和预测任务微调模型;基于预测任务数据集,微调预测任务微调模型,获取功能预测模型;评估生成模型在5′UTR序列生成任务中的生成能力;基于强化学习框架,结合生成模型和功能预测模型,进行5′UTR序列的定向优化设计。本发明能够高效生成具有特定生物功能的5′UTR序列,为功能性mRNA设计提供了有力支持,具有广泛应用前景。