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Programa do Curso
Introdução à IA na Descoberta de Drogas
- Visão geral dos processos tradicionais de descoberta de drogas
- O papel da IA na revolução da descoberta de drogas
- Estudos de caso: Projetos bem-sucedidos de descoberta de drogas impulsionados pela IA
Aprendizado de Máquina no Modelagem Molecular
- Básicos da modelagem molecular e simulações
- Aplicação de aprendizado de máquina para prever propriedades moleculares
- Construção de modelos preditivos para interações droga-alvo
Aprendizado Profundo para Tela Virtual
- Introdução às técnicas de aprendizado profundo na descoberta de drogas
- Implementação de redes neurais profundas para tela virtual
- Estudos de caso: Tela virtual impulsionada pela IA em empresas farmacêuticas
IA para Otimização de Compostos e Design de Drogas
- Técnicas para otimizar compostos líderes
- Uso da IA para prever propriedades ADMET (Absorção, Distribuição, Metabolismo, Excreção e Toxicidade)
- Integração de abordagens impulsionadas pela IA no pipeline de design de drogas
IA em Testes Clínicos
- O papel da IA no projeto e gerenciamento de testes clínicos
- Previsão das respostas dos pacientes e efeitos adversos usando modelos de IA
- Estudos de caso: Aplicações de IA em testes clínicos
Considerações Éticas e Desafios na Descoberta de Drogas Impulsionada por IA
- Questões éticas nas aplicações de IA para descoberta de drogas
- Desafios em privacidade de dados, viés e interpretabilidade do modelo
- Estratégias para abordar preocupações éticas e regulatórias
Resumo e Próximos Passos
Requisitos
- Compreensão dos processos de descoberta e desenvolvimento de medicamentos
- Experiência com programação em Python
- Familiaridade com conceitos de aprendizado de máquina
Público-alvo
- Cientistas farmacêuticos
- Especialistas em IA
- Pesquisadores de biotecnologia
21 Horas
Declaração de Clientes (2)
Organização, seguindo a agenda proposta, o amplo conhecimento do treinador sobre este assunto
Ali Kattan - TWPI
Curso - Natural Language Processing with TensorFlow
Máquina Traduzida
Very updated approach or CPI (tensor flow, era, learn) to do machine learning.
Paul Lee
Curso - TensorFlow for Image Recognition
Máquina Traduzida