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Recommendations for evaluation of computational methods

机译:评估计算方法的建议

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摘要

The field of computational chemistry, particularly as applied to drug design, has become increasingly important in terms of the practical application of predictive modeling to pharmaceutical research and development. Tools for exploiting protein structures or sets of ligands known to bind particular targets can be used for binding-mode prediction, virtual screening, and prediction of activity. A serious weakness within the field is a lack of standards with respect to quantitative evaluation of methods, data set preparation, and data set sharing. Our goal should be to report new methods or comparative evaluations of methods in a manner that supports decision making for practical applications. Here we propose a modest beginning, with recommendations for requirements on statistical reporting, requirements for data sharing, and best practices for benchmark preparation and usage.
机译:就预测模型在药物研发中的实际应用而言,计算化学领域(尤其是应用于药物设计的化学领域)变得越来越重要。用于开发已知结合特定靶标的蛋白质结构或配体组的工具可用于结合模式预测,虚拟筛选和活性预测。该领域的一个严重缺陷是缺乏有关方法定量评估,数据集准备和数据集共享的标准。我们的目标应该是以支持实际应用决策的方式报告新方法或方法的比较评估。在这里,我们提出了一个适度的开始,提出了有关统计报告要求,数据共享要求以及基准准备和使用的最佳实践的建议。

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