当前位置:首页 > 厂商动态 > NVIDIA
[导读]美国阿贡国家实验室、Flagship Pioneering、Terray、Weights & Biases 和其他数十家组织机构正在推动生物分子科学的发展

SC24 – NVIDIA 今日宣布,全球制药和科技生物行业的领导者、学术先锋和 AI 研究人员正在使用开源的 NVIDIA® BioNeMo™ 框架,来推进药物研发并加速分子设计。

研究人员需要专门的生物分子模型和数据集来大规模地收集洞察,以便更快地设计治疗方案。开源 BioNeMo 框架提供了一系列加速计算工具,旨在为生物分子研究提供指数级扩展的 AI 模型,为生物制药领域带来新的超级算力水平。

NVIDIA 医疗健康与生命科学总经理兼副总裁 Kimberly Powell 表示:“最近的诺贝尔化学奖证明了 AI、加速计算和日益扩大的数据集的融合为制药行业创造了前所未有的机遇。为了帮助解开生物系统的复杂奥秘,我们推出了 BioNeMo 开源框架,它将使全球各地的研究人员能够更快开发出挽救生命的治疗方法。”

领先的生物技术公司、科技生物研究人员以及 AI 平台公司与组织已经或即将为这一开源框架做出贡献,包括 A Alpha Bio、美国阿贡国家实验室、Dyno Therapeutics、罗氏集团的成员基因泰克、Ginkgo Bioworks、Relation、VantAI 和 Weights & Biases。另外,以推动计算科学发展著称的领先重点科研机构也使用 BioNeMo 框架推动创新。

美国阿贡国家实验室计算科学小组负责人 Arvind Ramanathan 表示:“美国阿贡国家实验室贡献了数十亿参数的生物模型,这些模型需要使用专门的软件在高性能计算环境中训练而成。BioNeMo 为美国阿贡国家实验室和更广泛的生物技术社群提供了一个企业级开源解决方案,使研究人员能够在本来不具备足够的计算专业知识的实验室中,轻松扩展大型生物基础模型的训练规模。”

推出下一代 BioNeMo 平台

这个端到端 NVIDIA BioNeMo 平台专为加快 AI 药物研发和分子设计模型的创建、定制与部署而设计。通过与加速计算基础设施无缝集成,该平台能够降低成本、扩大规模,并加快药物研发流程的速度,进而从生物分子数据中提炼出快速、可靠的洞察。

除 BioNeMo 框架外,该平台还支持 NVIDIA NIM™(经过优化的安全、可扩展 AI 推理微服务)和 NVIDIA BioNeMo Blueprints,后者是针对湿实验室和计算工作流的优化参考设计。

NVIDIA 还发布了适用于 BioNeMo 的一系列经过优化且易于使用的全新 NIM 微服务。这些微服务可以快速、轻松地部署在本地或任何数据中心或云中,使开发人员能够在各种不同的环境中灵活运行应用,并缩短了生物药物研发研究中从推理到获得洞察的时间。

新推出的 NIM 微服务支持业界领先的模型,包括:

· AlphaFold2 是谷歌 DeepMind 开发的深度学习模型,该模型专为改变蛋白质结构预测而设计。通过使用适用于 BioNeMo 的 AlphaFold2 NIM 微服务,研究人员近乎实时地预测蛋白质结构的速度提高了 5 倍。

· DiffDock 2.0 基于麻省理工学院的研究成果,并在金标准 PLINDER 数据集上训练而成。借助 DiffDock 2.0 NIM 微服务,研究人员预测分子取向的速度提高了 6.2 倍,准确率提高了 16%。

· RFdiffusion 和 ProteinMPNN NIM 微服务帮助研究人员更快设计出与目标分子结合的新型蛋白质,并推动新的蛋白质疗法的创造。

BioNeMo 现在加入了包括 cuEquivariance 在内的全新加速库,能够加速 DiffDock 化学预测所必需的数学计算。

企业可以使用 NVIDIA BioNeMo Blueprints(一个可定制的参考 AI 工作流目录)来帮助开发人员将其 AI 部署扩展为企业级生产管线。

用于虚拟筛选的 BioNeMo Blueprint 提供了一个可定制且易于遵循的工作流,不但能够使用 NIM 微服务来更快设计出小分子,同时还能节省时间和成本。

目前已有 200 多家科技生物公司、大型制药公司和初创企业用户将 BioNeMo 集成到其计算机辅助药物研发平台和工作流中。

埃森哲、亚马逊云科技(AWS)和德勤等全球系统集成商、软件提供商和云服务提供商正在将 NVIDIA BioNeMo Blueprints 带给全球各地的企业。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭