MaXFlow分子模拟与人工智能平台.docx
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1、Q :机器学习或深度学习的训练使用数据量大概多少,预测精确度如何?是否会使用一些已 知的数据进行测试?A:针对不同的预测模型,我们采用权威的开源数据库进行训练,如对于逆合成路线预测, 我们使用USPTO-50k数据库上的所有相关数据进行训练。对于精确度我们已经在尝试通过 近期已报道的文献进行相关测评,如图所示为使用MaXFloW预测文献中化合物的合成路线 与实际路线的对比,结果表明MaXFIow的预测结果与文献一致。SdiCMC 工 General IUmiIc to DUmMet ITt242s2tfaJ ONkteNMM: (i) KATu DIPKA. DMF. fl, 1-24 k (
2、ti) HCX MeOK OXtoit. i-16K (Hl) R uo 3 gmot( Ma HATU. IMFFA MF. f I-M kJ Med Oi 202 C,. W2t-IM2LMaXFk)W 结果:jQ :抗原抗体对接是刚性对接吗,准确率如何?A:目前MaXFlOW是刚性对接,采用MEGADoCK引擎,其针对特殊的抗体结构会进行构象 优化。同时MEGADoCK使用多种技术减少对接所需的计算时间,例如一种新的评分函数, 称为真正的成对形状互补(rpsc)评分。研究表明完成对接计算的ppi筛选,megadock的穷 举能力比传统对接软件ZDOCK快7.5倍,计算结果基本一致CQ :
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