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J.同步辐射。
(2023).
30
,
538-545
https://doi.org/10.107/S1600577523002631
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正常开放
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SDU–瑞士光源高通量自动数据采集软件
K.M.L.史密斯
,
E.帕内普奇
,
J.W.卡明斯基
,
S.奥莫尼尔
,
C.-Y.黄
,
D.埃利斯
,
D.本茨楚
,
N.迈耶
,
W.Glettig公司
,
K·E·麦考利
,
王先生
,
M.E.夏普
和
J.A.沃伊迪拉
现在,瑞士光源高分子晶体学光束线使用智能数字用户(SDU)软件实现了全自动数据采集。
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J.同步辐射。
(2018)。
25
,
293-303
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陆军部+
瑞士光源高分子晶体学光束线的数据采集和分析软件
J.A.沃伊迪拉
,
J.W.卡明斯基
,
E.帕内普奇
,
S.埃布纳
,
X.王
,
J.加巴丁霍
和
王先生
实施
达+
介绍了瑞士光源高分子晶体学光束线的数据采集和分析软件。
用户界面、采集引擎、在线处理和数据库的详细说明,这些是
陆军部+
给出了。
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J.同步辐射。
(2019).
26
,
1361-1366
https://doi.org/10.1107/S1605751900434X
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深度定心:使用深度学习进行大分子晶体学的全自动晶体定心
S.伊藤
,
G.上野
和
山本先生
提出了一种使用深度学习的全自动晶体定心系统。
利用该系统,还开发了一条全自动晶体结构测定管道。
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J.同步辐射。
(2023).
30
,
1086-1091
https://doi.org/10.107/S1600577523006951
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高能光子源的高通量大数据编配与处理系统
十、李
,
Y.Zhang(张)
,
刘彦(Y.Liu)
,
P.李
,
H.胡
,
L·王
,
P.何
,
Y.Dong先生
和
C.张
曼巴数据工作者
(
MDW公司
)已开发为高能光子源(HEPS)的高吞吐量、多模式数据协调和处理系统。
它是数据采集、存储和在线分析中数据和元数据的主要动脉系统。
设计和未来发展计划
MDW公司
进行了讨论。
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J.同步辐射。
(2011).
18
,
717-722
https://doi.org/10.107/S0909049511029918
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用于减轻辐射损伤的自动取样扫描方法和基于衍射的大分子晶体定心
M.C.希尔加特
,
R.萨尼什维利
,
C.M.绪方
,
M.贝克尔
,
N.Venugopalan公司
,
斯捷潘诺夫
,
O.马卡洛夫
,
J.L.史密斯
和
R.F.菲舍蒂
APS扇区23的大分子晶体学束线已经实现了两个样品扫描特征:基于自动衍射的光栅化,使用覆盖在样品上的多个多边形二维网格来定位和居中小的和不可见的晶体,
以及沿三维矢量自动收集数据,以减轻辐射损伤的影响。
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J.同步辐射。
(2008).
15
,
288-291
https://doi.org/10.107/S0909049507064679
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SPring-8蛋白质晶体学光束线的邮寄数据采集
N.冈崎
,
长谷川(K.Hasegawa)
,
G.上野
,
H.村上春树
,
库马萨卡
和
山本先生
已经开发了SPring-8上的邮件输入数据采集系统,这是一个具有自动波束线操作的web应用程序。
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《水晶学报》。
(2006).
D类
62
,
852-858
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生物晶体学实验的先进束线自动化
C.软木
,
J·奥尼尔
,
J.泰勒
和
T.诚挚
光束线自动化大大提高了生物分子X射线数据采集的吞吐量和准确性。
进一步的改进将使系统更加健壮,并提供优化和远程数据采集的途径。
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生物晶体学实验的先进束线自动化
C.软木
,
J.奥尼尔
,
J.泰勒
和
T.诚挚
光束线自动化大大提高了生物分子X射线数据采集的吞吐量和准确性。
进一步的改进将使系统更加健壮,并提供优化和远程数据采集的途径。
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J.同步辐射。
(2003).
10
,
445-449
https://doi.org/10.1107/S009049503020855
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神经网络在高通量蛋白质晶体学中的应用
A.伯恩森
,
V.斯托亚诺夫
和
H.高井
使用级联相关神经网络评估蛋白质晶体质量。
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J.同步辐射。
(2021).
28
,
602-608
https://doi.org/10.107/S1600577521000588
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将BL-5C升级为浦项光源II的高度自动化高分子晶体学光束线
J.-H.Jeong先生
,
C.设备
,
H.Y.Kim先生
,
J.-H.金
,
C.-S.Lee
,
H.-J.Choi先生
和
Y.-G.金
PLS-II的大分子晶体学束线BL-5C已经升级,以支持自动化和高通量数据采集。
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