中医经典方剂功效预测结果数据集(富集分析).xlsx
本数据集分别整理了174首经典方剂的sheet表,每个sheet表代表一个方剂功效预测数据计算表。
(3)数据集结构介绍 下表以小柴胡汤的预测功效结果为例对该数据集进行下说明。表中字段信息代表小柴胡汤通过中药知识图谱预测出来的功效过程。 表 小柴胡汤方剂预测富集度表 编号 预测功效 N n M值 k值 P值 JX88 退热 474 2 5 2 0.000588755 JX2220 和解退热 474 2 1 1 0.002676158 JX30 和解半表半里之邪 474 2 1 1 0.008420978
下面是对各字段意义进行的解释: ① 编号字段:代表功效编号,每个编号代表相应的方剂功效; ② 预测功效字段:代表方剂功效,由中药功效利用中药知识图谱扩展出来。 ③ N字段:此字段是超几何方剂功效预测模型计算的一个变量值,代指预测方剂包含中药个数。一般方剂中药组成为4~10味左右。例如:四物汤包含川芎、当归、熟地、白芍四味药,那么n=4。 ④ n字段:此字段是超几何方剂功效预测模型计算的一个变量值,代指所有中药个数。常用中药基本上有300~400味左右,如果知识图谱中有400味中药,那么N=400,知识图谱构建稳定后,该值基本不变。 ⑤ M字段:此字段是超几何方剂功效预测模型计算的一个变量值,代指某一功效的所有中药个数。这个统计不限于拟预测方剂的中药,而是所有中药个数。通常一个功效涉及的中药个数是数味到数十味不等,知识图谱构建稳定后,该值基本不变。例如,有20味中药都具备清热这一功效,那么M清热=20。 ⑥ k字段:此字段是超几何方剂功效预测模型计算的一个变量值,代指拟预测方剂中属于某一功效的中药个数。例如:清热这一功效拟预测方剂中共有2个中药涉及,那么k清热=2,其他补气等功效均同理统计。
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Papildus informācija
Lauks | Vērtība |
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Data last updated | 2025. gada 28. maijs |
Metadata last updated | 2025. gada 28. maijs |
Izveidots | 2025. gada 28. maijs |
Formāts | nezināms |
Licence | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
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