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Bayesian-Maximum-Entropy Reweighting of IDP Ensembles Based on NMR Chemical Shifts

机译:基于NMR化学换算的IDP合奏贝叶斯 - 最大熵重新转换

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摘要

Bayesian and Maximum Entropy approaches allow for a statistically sound and systematic fitting of experimental and computational data. Unfortunately, assessing the relative confidence in these two types of data remains difficult as several steps add unknown error. Here we propose the use of a validation-set method to determine the balance, and thus the amount of fitting. We apply the method to synthetic NMR chemical shift data of an intrinsically disordered protein. We show that the method gives consistent results even when other methods to assess the amount of fitting cannot be applied. Finally, we also describe how the errors in the chemical shift predictor can lead to an incorrect fitting and how using secondary chemical shifts could alleviate this problem.
机译:贝叶斯和最大熵方法允许统计上的实验和计算数据的系统拟合。不幸的是,评估这两种数据对这两种数据的相对置信度仍然困难,因为几个步骤增加了未知错误。在这里,我们建议使用验证集方法来确定平衡,从而拟合的数量。我们将该方法应用于内在无序蛋白质的合成NMR化学换档数据。我们表明该方法即使在评估拟合量的其他方法时,该方法也不能施加一致的结果。最后,我们还描述了化学移位预测器中的误差如何导致拟计拟计,以及如何使用二级化学班次可以缓解这个问题。

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