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:

人數


每位參與者的報價

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