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課程簡介
人工智慧在藥物發現中的應用簡介
- 傳統藥物發現過程概述
- 人工智慧在藥物發現革命中的作用
- 案例研究:成功的人工智慧驅動型藥物發現專案
Machine Learning 在分子建模中
- 分子建模和類比的基礎知識
- 應用機器學習來預測分子特性
- 建立藥物-靶點相互作用的預測模型
Deep Learning 用於虛擬放映
- 藥物發現中的深度學習技術簡介
- 實現深度神經網路進行虛擬篩查
- 案例研究:製藥公司中 AI 驅動的虛擬篩查
人工智慧用於先導化合物優化和藥物設計
- 優化先導化合物的技術
- 使用 AI 預測 ADMET(吸收、分佈、代謝、排泄和毒性)特性
- 將人工智慧集成到藥物設計管道中
人工智慧在臨床試驗中的應用
- 人工智慧在臨床試驗設計和管理中的作用
- 使用 AI 模型預測患者反應和不利影響
- 案例研究:人工智慧在臨床試驗中的應用
人工智慧驅動的藥物發現中的倫理考慮和挑戰
- 人工智慧在藥物發現中的應用倫理問題
- 數據隱私、偏見和模型可解釋性方面的挑戰
- 解決道德和監管問題的策略
摘要和後續步驟
最低要求
- 瞭解藥物發現和開發過程
- 具有 Python 程式設計經驗
- 熟悉機器學習概念
觀眾
- 製藥科學家
- 人工智慧專家
- Bio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.