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骨髓间充质干细胞研究进展 被引量:9
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作者 崔红强 吴绍华 《西南军医》 2009年第4期715-717,共3页
骨髓间充质干细胞是干细胞领域的研究热点之一。虽然近几年来有关间充质干细胞的研究已取得了很大进展,但仍有很多问题有待进一步解决。本文主要对间充质干细胞的生物学特性、以及免疫耐受性、分化和促修复、间充质干细胞的标记等问题... 骨髓间充质干细胞是干细胞领域的研究热点之一。虽然近几年来有关间充质干细胞的研究已取得了很大进展,但仍有很多问题有待进一步解决。本文主要对间充质干细胞的生物学特性、以及免疫耐受性、分化和促修复、间充质干细胞的标记等问题进行综述。 展开更多
关键词 骨髓间充质干细胞 分化 标记
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议测绘工程技术在不动产测量中的实践应用
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作者 崔红强 《中文科技期刊数据库(引文版)工程技术》 2022年第1期170-173,共4页
我国是人口大国,住房需求逐步上升。房地产登记在我国已经实施多年,房地产测绘成果涉及个人利益,最常见的是购销房屋、企业数据信息等。测绘是不动产登记的重要组成部分,随着现代测绘技术的发展,促进了各行业的进步。特别是数字测绘技... 我国是人口大国,住房需求逐步上升。房地产登记在我国已经实施多年,房地产测绘成果涉及个人利益,最常见的是购销房屋、企业数据信息等。测绘是不动产登记的重要组成部分,随着现代测绘技术的发展,促进了各行业的进步。特别是数字测绘技术的发展和应用,给工作人员带来了极大的方便,大大提高了测绘质量,大大提高了现代测绘的效率。 展开更多
关键词 测绘工程 技术 房地产
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Interaction Energy Prediction of Organic Molecules using Deep Tensor Neural Network
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作者 Yuan Qi Hong Ren +6 位作者 Hong Li Ding-lin Zhang Hong-qiang Cui Jun-ben Weng Guo-hui Li Gui-yan Wang Yan Li 《Chinese Journal of Chemical Physics》 SCIE CAS CSCD 2021年第1期112-124,I0012,共14页
The interaction energy of two molecules system plays a critical role in analyzing the interacting effect in molecular dynamic simulation.Since the limitation of quantum mechanics calculating resources,the interaction ... The interaction energy of two molecules system plays a critical role in analyzing the interacting effect in molecular dynamic simulation.Since the limitation of quantum mechanics calculating resources,the interaction energy based on quantum mechanics can not be merged into molecular dynamic simulation for a long time scale.A deep learning framework,deep tensor neural network,is applied to predict the interaction energy of three organic related systems within the quantum mechanics level of accuracy.The geometric structure and atomic types of molecular conformation,as the data descriptors,are applied as the network inputs to predict the interaction energy in the system.The neural network is trained with the hierarchically generated conformations data set.The complex tensor hidden layers are simplified and trained in the optimization process.The predicted results of different molecular sys tems indica te that deep t ensor neural net work is capable to predic t the interaction energy with 1 kcal/mol of the mean absolute error in a relatively short time.The prediction highly improves the efficiency of interaction energy calculation.The whole proposed framework provides new insights to introducing deep learning technology into the interaction energy calculation. 展开更多
关键词 Deep tensor neural net work Interac tion energy Organic molecules
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