蛋白质 - 蛋白质相互作用(PPI)是理解生物学过程并在治疗进步中起关键作用的基础。作为PPI增益吸引力的深度学习对接方法,基准测试协议和针对有效培训的数据集,用于有效培训和评估其在现实世界情景中的一般性功能和绩效。旨在克服现有方法的局限性,我们引入了Pinder,这是一个全面的注释数据集,该数据集使用结构聚类来得出非冗余接口的数据拆分和In-Incon-Includes holo(bound),apo(Unbound),apo(Unbound)和组合预测的结构。Pinder由2,319,564个二聚体PPI系统(最高2500万个增强PPI)和1,955个高质量测试PPI组成,并删除了接口数据泄漏。在方面,Pinder提供了一个带有180个二聚体的测试子集,可与Alphafold-Multimer进行比较,而没有任何接口泄漏其训练集。毫不奇怪,Pinder-Bench-Mark表明,在漏水测试集评估时,现有对接模型的性能被高估了。最重要的是,通过在Pinder界面聚集的分裂上重新培训,我们表明训练分裂的基于接口群集的采样,以及多样化且较少的漏水验证拆分,可实现强大的概括改进。
2022 年 5 月 18 日 — 拉姆普顿的保镖 Grymestry 辩称自己是出于自卫而杀死他的……军需部军械供应部,他被授予 K.C.工学学士
主持人:Tim Fout(DOE-FECM)3:15 - 3:35 PM谈话:预测的硝基胺和硝胺浓度的敏感性对模型在ADMS6 Brian Dinkelacker(ExxonMobil)(ExxonMobil)中的输入参数的敏感性3:35 - 4:00 PM谈话:环境和健康风险评估:环境和健康风险评估非COPS/COP)。 Higuchi (EPA/ORD) and Brian Shrager (EPA/OAQPS) 4:00 – 4:25 PM Talk: Evaluation of Atmospheric Chemistry and Dispersion Models Clint Tillerson (EPA/OAQPS) and Rob Pinder (EPA/ORD) 4:25 – 4:50 PM Case-Study: Measurements and Modelling of Non-CO 2 Emissions from Different Amine-based CO 2 Capture Plants in Australia, Norway, Canada and China商品Azzi(气候变化,能源,环境与水,澳大利亚政府)4:50 - 5:00 PM结束言论和休会
博斯沃思 理查德 L 1830 99 布莱恩特 克里斯托弗 格伦 1810 96 科恩 斯科特 L 1810 00 芬克 米切尔 哈罗德 1830 01 加斯特卡 约翰 保罗 1800 99 根 马修 L 1820 99 哈丁 布赖恩 阿尔伯特 1810 99 哈桑 查尔斯 露丝 1830 97 希克斯 克里斯蒂娜 玛丽 1820 01 洛维洛 多米尼克 R 1810 97 蒙哥马利 克里斯蒂 肖恩 1800 00 摩尔 斯蒂芬妮 林恩 1830 98 穆尔纳 马克 1800 99 奥康纳 乔恩 安东尼 1830 97 平德 莎伦丹尼斯 1810 99 罗斯·马蒂亚斯·卡尔 1800 02 桑德斯·约书亚·J 1810 00 泰勒·维克多·蒂龙·JR 1820 01 沃林斯基·大卫·普雷斯顿 1830 97 尤迪斯基·霍莉·安 1810 97
数据技术。伦敦:KoganPage。Pauwels,K.(2014 年)重要的不是数据的大小,而是如何使用数据:通过分析和仪表板实现更智能的营销。纽约:美国管理协会。Pinder,JP,2016 年。使用模拟介绍商业分析。Academic Press。此外,还将使用来自《市场营销研究杂志》、《市场营销杂志》、《市场营销科学》和《国际市场营销研究杂志》等领先市场营销杂志的精选文章来说明超出教科书内容的先进应用。例如:Germann,F.、Lilien,GL 和 Rangaswamy,A.(2013 年)《部署营销分析的绩效影响》,《国际市场营销研究杂志》,30(2),第 114-128 页。 Lilien, GL (2011) '弥合营销决策模型中的学术界与实践界之间的鸿沟',《营销杂志》, 75(4), pp. 196–210。Wedel, M. 和 Kannan, PK (2016) '面向数据丰富环境的营销分析',《营销杂志》, 80(6), pp. 97–121。
Adrian Jackson,世界绿色建筑委员会 Alexandra Bolton,Curgenven Wolfe Alperen Yayla,伦敦帝国理工学院 Amelia Burnett,全球基础设施中心 Ana Boskovic,剑桥大学 Ana Mijic,伦敦帝国理工学院 Ana Pavlovic,Laing O Rourke Ana Quintas,从摇篮到摇篮产品创新研究所 Andreas Jäger,ICLEI 欧洲地方政府可持续发展协会 Andrew Chilvers,皇家工程院/国家工程政策中心 Andrew Mylius,莫特麦克唐纳 Anna Scothern,国家家庭改善委员会 Anne Velenturf,TransFIRe 中心/约克郡循环实验室 Anthony Imbrogno,加拿大自然资源部 Anusha Basavaraj,利兹大学 Bonmwa Fwangkwal,达尔贝格 Brittany Harris,Qualis Flow Catriona Brady,世界绿色建筑委员会 Chaline Church,540 WORLD Charlotte Taylor,巴斯大学 Chris Whyte,非洲循环经济网络 Christian van M aaren,过剩材料交换 Colin Church,材料、矿产和采矿研究所 Dan Enzer,Altruistiq Dan Newman,Matter Group Dan Rossiter,英国标准协会 David McKeown,资产管理协会 David Pinder,绿色建筑委员会 / 混合能源 David Riley,安格利亚水务公司 Davide Stronati,核退役管理局 Deborah Ward,重建现场 Diane Coyle,贝内特公共政策研究所 Elaine Palmer-Wilkinson,环境署
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