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Boosting the accuracy of protein secondary structure prediction through nearest neighbor search and method hybridization

机译:通过最近邻搜索和方法杂交提高蛋白质二级结构预测的准确性

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摘要

Protein secondary structure prediction is a fundamental precursor to many bioinformatics tasks. Nearly all state-of-the-art tools when computing their secondary structure prediction do not explicitly leverage the vast number of proteins whose structure is known. Leveraging this additional information in a so-called template-based method has the potential to significantly boost prediction accuracy.
机译:蛋白质二级结构预测是许多生物信息学任务的基本前提。几乎所有最新技术的工具在计算其二级结构预测时,都不会明确利用其结构已知的大量蛋白质。在所谓的基于模板的方法中利用这些附加信息有可能显着提高预测准确性。

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