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1.
PLoS One ; 13(6): e0198883, 2018.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-29924841

RESUMO

The Machine Recognition of Crystallization Outcomes (MARCO) initiative has assembled roughly half a million annotated images of macromolecular crystallization experiments from various sources and setups. Here, state-of-the-art machine learning algorithms are trained and tested on different parts of this data set. We find that more than 94% of the test images can be correctly labeled, irrespective of their experimental origin. Because crystal recognition is key to high-density screening and the systematic analysis of crystallization experiments, this approach opens the door to both industrial and fundamental research applications.


Assuntos
Cristalização , Cristalografia por Raios X , Processamento de Imagem Assistida por Computador , Redes Neurais de Computação , Algoritmos , Conjuntos de Dados como Assunto
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