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ACS Cent Sci|机器学习辅助药物高通量筛选中的优先级识别

在本研究中,将所有数据集的MVS-A分数最低的10%的样本视为真阳性,最高的10%的样本为假阳性。 图1 MVS-A结构图 作者在补充材料中详细说明了MVS-A的计算过程。...当平方根的值大于1时,直接令MVS-A分数为1,从而将MVS-A分数限制在[0,1]区间。...因此,MVS-A分数可以刻画样本为假阳性的概率,更高的MVS-A得分意味着样本更可能为假阳性,反之则意味着样本更可能为真阳性。 结果 作者将MVS-A与一些具有代表性的方法进行了比较。...在假阳性预测中,MVS-A预测的多样性分数高于其他方法,在真阳性预测中,MVS-A预测的多样性分数低于其他方法。...目前,MVS-A在实验中取得了出色的性能,但MVS-A也存在一些不足,可以进行改进。 首先,MVS-A的性能可能会在数据集之间波动,并且很难预测它对给定高通量筛选数据集的有效性。

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2_linux海康工业相机环境搭建与测试

测试平台: VMWare虚拟机中ubuntu 18.04 1、海康相机资料 资料下载:https://www.hikrobotics.com/cn 具体软件: MVS是海康官方用sdk自己实现的相机控制软件...我用的是图中这两个软件版本,实际安装完后MVS的Runtime是4.3.0的,后来就用MVS里面的库和头文件了。一些例子可以查看doc文件夹下内容,官方例子比较权威。...MVS安装后结果: 我使用的是脚本安装,没用deb文件安装。...安装步骤: 1>解压MVS_STD_GML_V2.1.2_231225.zip 2>解压MVS-2.1.2_x86_64_20231225.tar.gz 3>进入MVS-2.1.2_x86_64_20231225...中,查看INSTALL安装文件 执行完第三步,没用第四步测试,直接运行了MVS,可以获取图像,环境搭建OK. 2.使用Qt显示相机图像 这里主要是环境搭建。

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Windows下使用海康相机SDK获取图像并在Qt显示

如果对你有帮助,可以点个在看,让它可以帮助到更多同志 一、一些基础信息 MVS 版本 V3.1.0 SDK 版本:V3.2.0.3 1....库与头文件位置 安装完MVS软件后,会有相机SDK的一些资料,如下,是动态库的资料。 ? 2. 使用MVS软件设置相机IP 连接相机电源线与网线后,通过MVS软件设置相机IP。 ? 3....使用MVS显示相机图像 成功连接相机后,先设置触发模式为【Off】;再点击左上角开始按钮,之后相机开始获取图像。之后调节相机的焦距、曝光等参数,使图像清晰,如下图 ? 4....使用SDK操作相机流程 1> 初始化相机 具体流程可直接参考MVS里面的SDK接口手册,我在这里简单说下流程。

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MonoRec:无需激光雷达,只需单个相机就可以实现三维场景的稠密重建

在过去的几年中,基于经典的优化方法已经开发出很多种方案来解决MVS问题。 基于单目的深度预测仅依赖于单个图像,单目深度预测通常在训练期间仍然消耗视频序列或立体图像。...为了结合具有深度的MVS和单目深度预测的优势,我们提出了MonoRec,这是一种新颖的单目密集重建架构,由MaskModule和DepthModule组成。...因此,与其他MVS方法相比,MonoRec不受移动物体上的伪影的影响,因此可提供静态和动态物体的准确深度估计。...与KITTI数据集上的其他MVS和单目深度预测方法相比,通过提出的多阶段训练方案,MonoRec可以实现最先进的性能。下图显示了该方法生成的密集点云 ?...运动对象深度估计的比较:与其他MVS方法相比,MonoRec能够预测可能的深度。

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MonoRec:无需激光雷达,只需单个相机就可以实现三维场景的稠密重建

在过去的几年中,基于经典的优化方法已经开发出很多种方案来解决MVS问题。 基于单目的深度预测仅依赖于单个图像,单目深度预测通常在训练期间仍然消耗视频序列或立体图像。...为了结合具有深度的MVS和单目深度预测的优势,我们提出了MonoRec,这是一种新颖的单目密集重建架构,由MaskModule和DepthModule组成。...因此,与其他MVS方法相比,MonoRec不受移动物体上的伪影的影响,因此可提供静态和动态物体的准确深度估计。...与KITTI数据集上的其他MVS和单目深度预测方法相比,通过提出的多阶段训练方案,MonoRec可以实现最先进的性能。下图显示了该方法生成的密集点云 ?...运动对象深度估计的比较:与其他MVS方法相比,MonoRec能够预测可能的深度。

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多视图立体匹配论文分享:BlendedMVS

与其他的计算机视觉任务相比,制作大规模的MVS数据集是相对困难的,因为它需要昂贵的主动激光扫描仪和劳动密集的处理去获得ground-truth的三维结构。...本文提出一个新的大规模数据集BlendedMVS,为基于学习的MVS算法提供了足够的训练样本。为了创建数据集,首先利用三维重建算法从给定的场景图像中恢复出带纹理的三维网格模型。...生成带纹理的三维网格模型 构建合成MVS数据集的第一步是生成高质量的带纹理的三维网格模型。给定输入图像,首先利用Altizure平台进行三维网格重建。...结论: 本文提出用于MVS网络模型训练的BlendedMVS数据集。数据集提供了超过17k的高质量训练样本,涵盖了各种场景。...使用了BlendedMVS数据集和其他MVS数据集对三种网络模型进行训练。定量和定性结果表明,在BlendedMVS数据集上训练的模型具有更好的泛化能力。

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