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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

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