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摘要:
在串行飞秒晶体学中,可以使用多种基于机器学习的方法对数据进行筛选分类;在晶体实验中,采用自动化图像处理和卷积神经网络来检测晶体衍射图中的布拉格点,去除无效的实验数据.对不同的样品采用多种机器学习方法,进行多次实验和模拟,分析实验预测结果准确度不同的原因.结果显示:在众多方法中,卷积神经网络能够得到较高的预测准确率,而线性方法仅对某些样品有较好的准确率,但两者都优于传统找点算法.为X射线自由电子激光(X-ray Free Electron Laser,XFEL)实验提供有效和便捷的数据筛选工具.
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文献信息
篇名 串行晶体学数据筛选算法研究
来源期刊 核技术 学科 工学
关键词 自由电子激光 串行晶体学 机器学习
年,卷(期) 2019,(8) 所属期刊栏目 同步辐射技术及应用
研究方向 页码范围 6-10
页数 5页 分类号 TP181|O722
字数 2271字 语种 中文
DOI 10.11889/j.0253-3219.2019.hjs.42.080102
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 刘波 中国科学院高等研究院 266 2712 24.0 39.0
2 千跃奇 中国科学院上海应用物理研究所 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
自由电子激光
串行晶体学
机器学习
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
核技术
月刊
0253-3219
31-1342/TL
大16开
上海市800-204信箱
4-243
1978
chi
出版文献量(篇)
4560
总下载数(次)
14
总被引数(次)
18959
论文1v1指导