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課程簡介
人工智能在藥物發現中的應用介紹
- 傳統藥物發現流程概述
- 人工智能在藥物發現中的革命性作用
- 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
- 分子建模與模擬的基礎
- 應用機器學習預測分子性質
- 構建藥物-靶點相互作用的預測模型
虛擬篩選中的深度學習
- 藥物發現中的深度學習技術介紹
- 實現深度神經網絡進行虛擬篩選
- 案例研究:製藥公司中的AI驅動虛擬篩選
人工智能在先導化合物優化與藥物設計中的應用
- 先導化合物優化的技術
- 使用AI預測ADMET(吸收、分佈、代謝、排泄和毒性)性質
- 將AI整合到藥物設計流程中
人工智能在臨牀試驗中的應用
- 人工智能在臨牀試驗設計與管理中的作用
- 使用AI模型預測患者反應與不良反應
- 案例研究:臨牀試驗中的AI應用
AI驅動藥物發現中的倫理考慮與挑戰
- 藥物發現中AI應用的倫理問題
- 數據隱私、偏見與模型可解釋性中的挑戰
- 應對倫理與監管問題的策略
總結與下一步
最低要求
- 瞭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
受衆
- 製藥科學家
- AI專家
- 生物技術研究人員
21 時間:
客戶評論 (2)
Organization, adhering to the proposed agenda, the trainer's vast knowledge in this subject
Ali Kattan - TWPI
Course - Natural Language Processing with TensorFlow
Very updated approach or CPI (tensor flow, era, learn) to do machine learning.