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A novel protein structure classification model

机译:新型蛋白质结构分类模型

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摘要

Protein tertiary structure prediction is an important area of research in bioinformatics. In this paper, we proposed a new method to predict the tertiary structure of the protein, the method by extracting the protein sequence of the amino acid frequencies generalization dipeptide information hydrophobic combination, using neural networks and flexible neural tree classifier for different the integrated structure classification model. To evaluate the efficiency of the proposed method we choose two benchmark protein sequence datasets (640 dataset and 1189 dataset) as the test data set. The final results show that our method is efficient for protein structure prediction.
机译:蛋白质三级结构预测是生物信息学研究的重要领域。在本文中,我们提出了一种预测蛋白质三级结构的新方法,该方法通过提取蛋白质序列中氨基酸频率泛化二肽信息的疏水性组合,利用神经网络和柔性神经树分类器对不同的综合结构进行分类模型。为了评估该方法的效率,我们选择两个基准蛋白质序列数据集(640个数据集和1189个数据集)作为测试数据集。最终结果表明我们的方法对于蛋白质结构预测是有效的。

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