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Automatically obtaining a cellular automaton scheme for modeling protein folding using the FCC model

机译:使用FCC模型自动获得用于建模蛋白质折叠的蜂窝自动机构方案

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摘要

This paper proposes to model protein folding as an emergent process, using machine learning to infer the folding modeling only from information of known protein structures. Using the face-centered cubic lattice for protein conformation representation, the dynamic nature of protein folding is captured with an evolved neural cellular automaton that defines the amino acids moves along the protein chain and across time. The results of the final folded conformations are compared, using different protein benchmarks, with other methods used in the traditional protein structure prediction problem, highlighting the capabilities and problems found with this modeling.
机译:本文提出将蛋白质折叠为突出过程,使用机器学习仅从已知的蛋白质结构的信息推断折叠建模。使用面向蛋白质构象表示的立方格格子,用进化的神经细胞自动机捕获蛋白质折叠的动态性质,其定义氨基酸沿蛋白质链和横跨时间。使用不同的蛋白质基准测试最终折叠构象的结果,与传统蛋白质结构预测问题中使用的其他方法,突出了这种建模中发现的能力和问题。

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