Talk | UCSB博士生宋珍巧:基于人工智能的功能性蛋白质设计

本期为TechBeat人工智能社区549线上Talk。

北京时间11月22(周三)20:00,UC Santa Barbara博士生宋珍巧的Talk已准时在TechBeat人工智能社区开播!

她与大家分享的主题是: 基于人工智能的功能性蛋白质设计,介绍了如何利用机器学习算法快速设计新颖的功能性蛋白质上的一系列研究成果。

Talk·信息

主题:基于人工智能的功能性蛋白质设计

嘉宾:UC Santa Barbara博士生 宋珍巧

时间:北京时间 11月22日(周三)20:00

地点:TechBeat人工智能社区

点击下方链接,即可观看视频!

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Talk·介绍

新颖的功能蛋白设计对于人类生活起到重要作用,包括医疗行业,农业,生态业等。传统蛋白质设计方法往往耗时长、代价大。目前深度生成模型处于快速发展阶段,利用机器学习算法快速设计有功能且新颖多样的蛋白质是非常有意义的,并且可以大大减少代价消耗。这个talk即关注如何利用机器学习算法快速设计新颖的功能性蛋白质。

Talk大纲

1、基于机器学习的功能性蛋白质序列设计

2、基于深度学习的功能性蛋白质序列和结构共设计

Talk·预习资料

Talk | UCSB博士生宋珍巧:基于人工智能的功能性蛋白质设计_第1张图片

论文链接:https://arxiv.org/pdf/2305.00386.pdf

Talk | UCSB博士生宋珍巧:基于人工智能的功能性蛋白质设计_第2张图片

论文链接:https://arxiv.org/pdf/2310.04343.pdf

Talk·提问交流

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Talk | UCSB博士生宋珍巧:基于人工智能的功能性蛋白质设计_第3张图片

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Talk·嘉宾介绍

Talk | UCSB博士生宋珍巧:基于人工智能的功能性蛋白质设计_第4张图片

宋珍巧

UC Santa Barbara 博士生

珍巧目前是UCSB计算机系博二的学生,导师是卡耐基梅隆大学LTI的李磊教授。博士期间的主要研究方向是基于机器学习的蛋白质生成模型的构建。此前,于复旦大学取得硕士学位,隶属于复旦大学自然语言处理组,主要研究方向为自然语言处理。硕士毕业后,在字节跳动AI Lab工作两年,主要研究方向是高效生成模型的研究,包括多语言生成模型和非自回归模型的研究。在此期间,她的研究工作被多个顶会接受,且研发的模型在字节跳动得到上线使用并产生了可观的收入。

以第一作者的身份在多个顶会发表过多篇论文,包括ICLR, ICML, ACL, WSDM,并以协作作者的身份发表多篇论文。担任多个顶会和期刊的审稿人,包括ICML, NeurIPS, ACL, EMNLP, IJCAI, TMLR等。

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