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【GNN报告】加拿大蒙特利尔唐建:Geometric Deep Learning For Drug Discovery
2022-07-27 20:25:00 【静静喜欢大白】
1、简介
报告嘉宾:唐建(加拿大蒙特利尔算法研究院,加拿大蒙特利尔大学商学院)

报告题目:Geometric Deep Learning For Drug Discovery
报告摘要

报告人简介
唐建博士,现任加拿大蒙特利尔学习算法研究所 (Mila) 以及蒙特利尔大学商学院副教授,加拿大人工智能研究主席(CIFAR AI Research Chair);主要研究方向为图表示学习、图神经网络,生成模型、知识图谱,和药物发现。他曾获得 ICML2014最佳论文奖, WWW2016最佳论文提名,Amazon及腾讯教师研究奖等。他是图表示学习领域的代表性人物,发表了图表示学习领域一系列代表性的工作如 LINE、LargeVis、RotatE 等,多次担任 NeurIPS,ICML领域主席。他的团队近期开源了基于机器学习的药物研发系统,受到广泛关注。个人主页:https://www.jian-tang.com/
2、图几何学习与药物发现

药物学习背景
学习过程

存在问题

分子性质预测任务

工具

方法 InfoGraph



实验结果

分子设计与优化任务

GraphAF方法
动机

实验结果




Retrosynthesis预测任务

G2Gs方法


实验结果

Going Beyond 2D Graphs: 3D Structures






Reasoning on Knowledge Graphs

小结


3、参考
中科大×LOGS || 加拿大蒙特利尔唐建:图几何学习与药物发现_哔哩哔哩_bilibili
中科大×LOGS|| 加拿大蒙特利尔唐建:图几何学习与药物发现
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