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課程簡介
藥物發現中的AI介紹
- 傳統藥物發現流程概述
- AI在革新藥物發現中的作用
- 案例研究:成功的AI驅動藥物發現項目
分子建模中的機器學習
- 分子建模與模擬基礎
- 應用機器學習預測分子屬性
- 構建預測藥物靶點相互作用的模型
用於虛擬篩選的深度學習
- 藥物發現中深度學習技術介紹
- 實施深度神經網絡用於虛擬篩選
- 案例研究:製藥公司中的AI驅動虛擬篩選
領先化合物優化與藥物設計中的AI
- 優化領先化合物的技術
- 使用AI預測ADMET(吸收、分佈、代謝、排泄和毒性)屬性
- 將AI整合至藥物設計流程
臨床試驗中的AI
- AI在臨床試驗設計與管理中的作用
- 利用AI模型預測患者反應和不良效應
- 案例研究:臨床試驗中的AI應用
AI驅動藥物發現中的倫理考量與挑戰
- 藥物發現中AI應用的倫理問題
- 數據隱私、偏見及模型可解釋性的挑戰
- 應對倫理與法規問題的策略
總結與後續步驟
最低要求
- 了解藥物發現與開發流程
- 具備Python編程經驗
- 熟悉機器學習概念
受眾
- 製藥科學家
- AI專家
- 生物技術研究員
21 小時
客戶評論 (2)
培訓組織有序、規劃得當,我從中獲得了系統化的知識,並對所涉及的主題有了深入的瞭解
Magdalena - Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
課程 - Deep Learning with TensorFlow 2
機器翻譯
我非常喜歡最後我們花時間一起探索CHAT GPT的部分。不過房間的佈置不是最佳選擇,如果能有幾張小組桌,而不是一張大桌子,這樣我們可以分成小組進行頭腦風暴,效果會更好。
Nola - Laramie County Community College
課程 - Artificial Intelligence (AI) Overview
機器翻譯