美國圣路易斯華盛頓大學科研團隊開發(fā)出一種機器學習算法Deep-SMOLM,可生成蛋白質5D圖像,包括單個分子的方向和位置等信息。
實驗室的單分子成像經(jīng)常存在因包含“斑點”或波動等情況導致圖像模糊的問題,該團隊借助Deep-SMOLM可分辨分子在三維空間中的方向以及在二維空間中的位置,即從有“噪音”的像素化圖像中提取出5個參數(shù),使用顏色、曲率和方向來昭示數(shù)千個分子是如何相互連接的。該系統(tǒng)有助于更好地理解微小尺度的生物學過程,比如淀粉樣蛋白如何聚集形成等。相關研究成果發(fā)表于《光學快報》期刊。
注:本文摘自國外相關研究報道,文章內容不代表本網(wǎng)站觀點和立場,僅供參考。
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2025-2031年中國機器學習行業(yè)市場全景調研及投資戰(zhàn)略研判報告
《2025-2031年中國機器學習行業(yè)市場全景調研及投資戰(zhàn)略研判報告》共九章,包含國內外企業(yè)主要機器學習產(chǎn)品及應用分析,中國機器學習重點企業(yè)經(jīng)營分析,2025-2031年中國機器學習行業(yè)投資分析及前景預測等內容。



