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【24h】

Deep convolutional networks for quality assessment of protein folds

机译:深度卷积网络,用于质量评估蛋白质折叠

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摘要

Motivation: The computational prediction of a protein structure from its sequence generally relies on a method to assess the quality of protein models. Most assessment methods rank candidate models using heavily engineered structural features, defined as complex functions of the atomic coordinates. However, very few methods have attempted to learn these features directly from the data.
机译:动机:从其序列的蛋白质结构的计算预测通常依赖于评估蛋白质模型质量的方法。 大多数评估方法使用大量工程结构特征等级等级候选模型,定义为原子坐标的复杂功能。 但是,很少有方法试图直接从数据中学习这些功能。

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