• 2024-11-21Hack 说明
    在今天的模拟赛中,部分同学由于对出现某个数在模\(1000000007\)意义下为\(0\)的情况不规范被Hack。Hack原理:开始时有\(2\)个\(1\),先都加到\(1000000001\),然后一个一个加\(8\)次虽然加\(7\)次足以Hack,这个时候如果对\(1000000007\)处理不好,可能后面都变成\(0\)。
  • 2024-11-19P1014 [NOIP1999 普及组] Cantor 表
    这道题需要我们按照Z形,给出第N项的值。按照Z形对表进行观察,我们可以对表中的数据进行一个分组如图,发现第一层有一个数,第二层有两个数,第三层有三个数,第n层有n个数,且奇数层的分母是从层数p开始数到1,也就是p,p-1,p-2,p-3........,分子是1数到p,偶像层与奇数层相反。那么知道这个
  • 2024-11-18利用分子信息辅助标注病理切片,本科生也可以达到高年资医生的标注水平|文献精析·24-11-18
    小罗碎碎念文章的标题是《DemocratizingPathologicalImageSegmentationwithLayAnnotatorsviaMolecular-empoweredLearning》,作者是来自范德堡大学、NVIDIA公司和范德堡大学医学中心的研究人员。文章探讨了如何通过“分子赋能学习”方案,使用非专业领域知识的普
  • 2024-11-03《分子科学学报》
    《分子科学学报》投稿指南    本刊以报道国内外分子科学领域的最新科研成果和学术动态为主要内容,以繁荣我国科学技术事业,促进国内外学术交流为宗旨,主要刊发分子科学领域的学术论文和研究成果。在您向本刊投稿之前,请详细阅读下列事项。一、投稿须知 1.收稿范
  • 2024-10-29分子机器人和纳米机器人有什么区别
    在纳米科技和分子工程领域,分子机器人和纳米机器人是两种先进的概念,它们在设计、功能、应用和制造技术上存在显著差异。本文旨在探讨分子机器人与纳米机器人之间的主要区别:1.定义和尺寸范围;2.制造材料和技术;3.功能和应用领域;4.研究和发展挑战;5.未来发展趋势。了解这些区别对于科研
  • 2024-10-132021年华为杯数学建模竞赛D题论文和代码
     抗乳腺癌候选药物的优化建模乳腺癌是女性癌症高发性恶性肿瘤,近年来发病率和死亡率逐年上升,严重危害了女性健康。如何使用数学模型辅助专家高效研发抗乳腺癌药物具有重要意义。本文通过构建化合物的定量结构-活性关系(QSAR)模型来筛选潜在活性化合物,使其不仅具有较好的生物
  • 2024-10-122021年华为杯数学建模竞赛D题论文和代码
    抗乳腺癌候选药物的优化建模在研发治疗乳腺癌药物的过程中,能拮抗ERα活性的化合物是治疗乳腺癌的重要候选药物,同时也要考虑到化合物在人体内具备良好的药代动力学性质和安全性(ADMET性质),如果吸收性能、代谢速度、毒副作用等性质不佳,依然很难成为药物。本文对给定的1974个化
  • 2024-09-26利用大规模无监督学习提升药物分子表示
    人工智能咨询培训老师叶梓转载标明出处在人工智能驱动的药物设计和发现领域,获取具有信息量的分子表示是一个至关重要的前提。近年来,研究者们将分子抽象为图,并利用图神经网络(GNNs)进行分子表示学习,展现出了巨大的潜力。然而,实际应用中GNNs面临着两个主要问题:一是用于监督训练的
  • 2024-09-22药物分子生成算法综述:从生成对抗网络到变换器模型的多样化选择
    创作不易,您的打赏、关注、点赞、收藏和转发是我坚持下去的动力!基于已有的药物数据生成新的药物分子是一项复杂的任务,通常涉及到生成模型和机器学习算法。以下是一些常用的算法和方法:1.生成对抗网络(GANs)特点:由生成器和判别器两个神经网络组成,生成器生成新分子,判别
  • 2024-09-19图神经网络模型的应用(8)--1
    1.图数据上的一般任务        前面介绍过,按照元素和层级来划分,图数据上的任务一般可以分为节点上的任务、边上的任务和图上的任务。而在实际应用中,大部分图神经网络的应用都集中在节点分类、链路预测和图分类上;在设计一个新的图神经网络模型时,我们常使用的标准数据集
  • 2024-09-14sdfoj 小海的数学王国(gen)
    小海酷爱数学,他的梦想是在太平洋上建立一个数学王国。终于有一天,他的同学小升研发出了一类叫做“数学分子”的东西,并兴高采烈地跑来找到他,给了他$N$种“数学分子”,按$1$到$N$依次编号。小海要用部分“数学分子”投放到太平洋上构建数学王国。已知每种“数学分子”都可以掌
  • 2024-09-09NHS修饰的ITO玻片|活化酯改性ITO芯片|NHS Functional Glass Slides
    NHS修饰的ITO玻片|活化酯改性ITO芯片|NHSFunctionalGlassSlidesNHS修饰的ITO玻片是一种在科研领域广泛应用的特殊玻片,它结合了NHS(N-hydroxysuccinimide,N-羟基琥珀酰亚胺)修饰和ITO(IndiumTinOxide,氧化铟锡)涂层的优点。以下是对NHS修饰的ITO玻片的详细解释:一、NHS修饰概述
  • 2024-09-07【程序分享 2】分子动力学模拟 + 数据处理程序
    ​【2】分子动力学模拟+数据处理程序viewSq程序:可视化分子动力学(VMD)模块+ 分析X射线和中子结构因子freud程序:用于原子模拟数据的高通量分析HBCalculator程序:通过VMD可计算分子动力学模拟中氢键密度和强度的一维和二维分布DensityCalculator程序(1D&2D
  • 2024-08-20GROMACS 初学者入门理解-讲故事
    想要了解GROMACS的可以看过来,自己摸索了一个月才搞明白一点点,网上很多信息根本看不下去,都是专有名词,直接劝退,老是讲不到重点,看完下面这个故事你应该能听懂了,具体gromacs怎么用还是要学,这里能让你快速认识gromacsGROMACS运行起来需要那些文件:体系结构文件gro(),top文件,itp文件,mdp
  • 2024-07-13物质信息概念
    单质:氧气:化学式:\(O_2\)原子序数:\(8\)原子电子数:\(8\)分子电子数:\(16\)相对原子质量:\(16\)相对分子质量(分子量):\(32\)摩尔质量:\(32g/mol\)氮气:化学式:\(N_2\)原子序数:\(7\)原子电子数:\(7\)分子电子数:\(14\)相对原子质量:\(14\)相对分子质量(分子量):\(28\)摩尔质量:\(28g/
  • 2024-07-10凌凯科技前五大客户依赖症加剧:研发费用率骤降,应收账款大增
    《港湾商业观察》黄懿6月13日,上海凌凯科技股份有限公司(下称“凌凯科技”)在港交所提交上市申请,拟于主板上市,华泰国际为其独家保荐人。凌凯科技致力于提供小分子化合物技术和产品解决方案,专注于制药、新材料和新能源行业。根据灼识咨询的资料,按2023年收入计算,凌凯科技是中国
  • 2024-07-06遭遇网络诈骗了该如何处理?
    一旦发现自己被骗,打开浏览器"搜索官方网站"进行网上报案,[报案官网:wwk12450.cn]如实描述当时被骗的过程,进行报案挽回您的损失。 当我们不幸遭遇诈骗,心情肯定无比沉重,甚至可能陷入恐慌和无助。但请记住,保持冷静是解决问题的第一步。首先,我们要做的就是保持冷静,不要慌张
  • 2024-07-04核磁共振光谱(Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy,简称NMR)
    核磁共振光谱(NuclearMagneticResonanceSpectroscopy,简称NMR)是一种强大的分析技术,用于确定分子结构、研究分子动力学以及分析样品的化学组分。以下是关于NMR光谱的详细介绍。1.基本原理NMR光谱基于原子核在磁场下的自旋行为。当某些原子核(如氢核和碳-13核)处于强磁场中时,它们
  • 2024-07-02大气物理学(1)——理想气体
    本篇文章源自我在2021年暑假自学大气物理相关知识时手写的笔记,现转化为电子版本以作存档。相较于手写笔记,电子版的部分内容有补充和修改。笔记内容大部分为公式的推导过程。目录1.0本文所用符号一览1.1理想气体的状态方程1.2理想气体的压强公式1.3理想气体的温度公式1.4理
  • 2024-06-30快速检索【往期内容】:文献速递 + 分子动力学模拟 + 第一性原理计算 + 程序分享
    往期内容主要涵盖: 熔化温度 + 超导电性 + 电子化合物 + 分子动力学模拟 + 第一性原理计算 + 程序分享【1】熔化温度 +分子动力学+LAMMPS相关内容【文献分享】分子动力学模拟+LAMMPS+熔化温度+晶体缺陷+熔化方法LAMMPS文献:金属熔化行为的局域原子
  • 2024-06-07UV Cleavable Biotin-PEG2-alkyne
    【特性】分子式:C38H48N4O9S分子量:736.88外观:淡黄色或白色固体,存储条件:在-20°C的环境中长期保存,并且需要在暗黑处和干燥的条件下存放溶解性:大部分有机溶剂,同时也能够溶于水中结构式:【用途】主要适用于科研实验,特别是那些需要生物素标记的实验。通过紫外线照射,可以切断
  • 2024-06-01abc356
    D1.5h没做出,E0.5h做出来啦?E有两个做法,第一个是枚举分子来计算分母对答案的贡献,另一种是枚举分母来求分子对答案的贡献。枚举分子来计算分母对答案的贡献需要用到数论分块,所以我们讲枚举分母来求分子对答案的贡献的写法。我们可以直接去枚举这个数是分母的情况。我们先考虑用
  • 2024-06-01微信公众号【原子与分子模拟】: 熔化温度 + 超导电性 + 电子化合物 + 分子动力学模拟 + 第一性原理计算 + 数据处理程序
    往期内容主要涵盖: 熔化温度 + 超导电性 + 电子化合物 + 分子动力学模拟 + 第一性原理计算 + 数据处理程序【1】熔化温度 +分子动力学+LAMMPS相关内容【文献分享】分子动力学模拟+LAMMPS+熔化温度+晶体缺陷+熔化方法LAMMPS文献:金属熔化行为的局域
  • 2024-05-31高中物理学热学
    7——热学基本概念7.2分子动理论基础1.阿伏伽德罗常量1摩尔任何物质所包含的点分子(原子)数目\(N_A=6.02\times10^{23}mod^{-1}\)2.摩尔质量可理解为相对分子质量,单位\(g/mol\),符号M例如:\(M(H_2O)=18g/mol\)3.物质的量符号\(n\),单位\(mol\)\(n=m(质量)/M(摩尔质量
  • 2024-05-29电介质的极化
    ps.个人理解记忆,不保证正确微观机制——电偶极子模型模型把分子中所有正电荷(其实就是原子核)用一个正电荷代替,把分子中所有负电荷(即核外电子)用一个负电荷代替。又因为分子不带电,所以等效的正负电荷带电量应该相同。这样分子就等效为电偶极子。类型有极分子:像\(H_2O\),\(NH_