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助力新藥研發(fā)的新型人工智能即將問世

2017-04-06 來源:藥明康德  標(biāo)簽: 掌上醫(yī)生 喝茶減肥 一天瘦一斤 安全減肥 cps聯(lián)盟 美容護膚
摘要:為了讓算法更好地分析藥物,研究人員首先將藥物的分子結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化成了以原子為基礎(chǔ)的幾何圖形,這一步將藥物分子的內(nèi)在性質(zhì)轉(zhuǎn)化成了算法能夠分析的信息。

  如今,人工智能算法可以通過深度學(xué)習(xí)進行非常詳盡的數(shù)據(jù)分析,從人臉識別到醫(yī)學(xué)影響分析,人工智能算法的表現(xiàn)已經(jīng)趕上甚至超越了人的表現(xiàn)。不過,進行這些任務(wù)的算法通常都是在建立在對成千上萬的數(shù)據(jù)進行分析的基礎(chǔ)上的。因此,在數(shù)據(jù)有限的情況下,人工智能的應(yīng)用受到了限制,其中的一個例子就是新藥研發(fā)領(lǐng)域。

  最近,來自美國斯坦福大學(xué)(StanfordUniversity)的一個團隊試圖改變這一點,他們想到了使用深度學(xué)習(xí)領(lǐng)域中最新的分支——一次學(xué)習(xí)(oneshotlearning)。一次學(xué)習(xí)只需要少得多的數(shù)據(jù)來解決問題,這個團隊之前成功地開發(fā)過只需幾百個數(shù)據(jù)點的一次學(xué)習(xí)算法。但是,對于新藥開發(fā)來說,能夠使用的數(shù)據(jù)點可能更少,但是科研人員仍然決定進行一下嘗試。這一成果發(fā)表在《ACSCentralScience》期刊上。

  為了讓算法更好地分析藥物,研究人員首先將藥物的分子結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化成了以原子為基礎(chǔ)的幾何圖形,這一步將藥物分子的內(nèi)在性質(zhì)轉(zhuǎn)化成了算法能夠分析的信息。隨后,科研人員讓他們的算法學(xué)習(xí)了兩組數(shù)據(jù),一組是不同化合物的毒性數(shù)據(jù),另一組是已獲批藥物的副作用數(shù)據(jù)。

  一次學(xué)習(xí)算法在接下來的測試中展現(xiàn)出的潛力令研究人員感到吃驚。在第一項實驗中,算法學(xué)習(xí)了6個化合物的毒性后對另外3個化合物的毒性進行了預(yù)測,在第二項實驗中,算法學(xué)習(xí)了21個藥物的副作用后預(yù)測了另外6個藥物的副作用。在這兩項實驗中,算法預(yù)測的準(zhǔn)確性都比隨機猜測更好。

  研究人員承認,這項技術(shù)還遠沒有達到成熟的程度。目前的這個算法依賴于一種特殊的一次學(xué)習(xí)技術(shù),它主要依賴于各個化合物的分子式和結(jié)構(gòu)上的相似性進行預(yù)測。當(dāng)這個算法學(xué)習(xí)了藥物的毒性數(shù)據(jù)后對副作用進行預(yù)測時,準(zhǔn)確率就大為下降。

  對于那些擔(dān)心人工智能早晚將取代人腦的人來說,這個研究團隊認為他們的算法不會出現(xiàn)這種情況,這個算法最終將成為化學(xué)家們的一個工具。當(dāng)化學(xué)家們面對一系列候選藥物時,這個算法可以幫助他們選擇最有可能成功的那個。因為現(xiàn)在當(dāng)化學(xué)家們需要作出選擇時,基本上都靠直覺。

  除了藥物研發(fā)之外,這個算法還可以應(yīng)用到其它化學(xué)領(lǐng)域。比如說這個團隊最近還使用這個算法預(yù)測了太陽能板的不同化學(xué)成份組合帶來的不同結(jié)果。整個算法的源代碼也在網(wǎng)上公開發(fā)表了。

  領(lǐng)導(dǎo)這項研究的斯坦福大學(xué)化學(xué)系教授VijayPande表示:“這項研究是一次學(xué)習(xí)技術(shù)第一次被應(yīng)用到藥物研發(fā)領(lǐng)域。機器學(xué)習(xí)技術(shù)的發(fā)展令人十分激動,現(xiàn)在還遠遠沒有達到這項技術(shù)的終極應(yīng)用,這只是一個開端而已。”

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