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移動端訪問更便捷突破分子光譜預測瓶頸 新型AI模型為藥物材料研發提速
2025年07月31日 10:53:30
來源:化工儀器網 作者:宋池 點擊量:5296

華東師范大學聯合紐約大學、芝加哥大學研發新型AI模型EnviroDetaNet,突破分子光譜預測瓶頸。該模型基于E(3)等變神經網絡架構,創新性地融合原子特性、幾何結構與局域環境信息,高效提取分子特征,實現對有機分子光譜的快速精準預測。
分子光譜作為化學物質的獨特“指紋”,在新藥開發與功能材料設計中至關重要,但傳統依賴量子化學計算的方法長期受限于計算成本高昂、效率低下的瓶頸,難以滿足高通量篩選需求。

針對這一挑戰,華東師范大學朱通教授、孫真榮教授團隊聯合紐約大學、芝加哥大學等機構,成功研發出新型人工智能模型EnviroDetaNet。該研究成果已于2025年7月1日發表于國際期刊《npj Computational Materials》。研究論文題為《Pretrained E(3)-equivariant message-passing neural networks with multi-level representations for organic molecule spectra prediction》
EnviroDetaNet基于創新的E(3)等變神經網絡架構,通過整合分子的內稟原子特性、空間幾何特征以及局域環境信息,高效捕獲分子體系的局部與全局特征,實現了對有機分子多種光譜屬性的快速、準確預測。
研究顯示,相較于現有主流深度學習方法,EnviroDetaNet在多項光譜預測任務中展現出更高精度與更強泛化能力。該模型即使在訓練數據量減半的條件下,仍能保持穩定可靠的預測效果,表現出卓越的數據效率和魯棒性。
研究團隊進一步引入大型分子預訓練模型Uni-Mol,通過融合其海量先驗知識與EnviroDetaNet的局部結構特征,實現了多尺度分子表示,顯著提升了模型對不同化學環境的識別能力和整體預測性能。
該模型不僅為分子光譜計算提供了高效精準的新方案,更在加速藥物候選分子篩選、提升功能材料性能評估效率等關鍵應用場景展現出廣泛潛力。論文摘要指出,該模型在復雜分子體系的光譜預測中也表現優異,成為加速分子發現的強大工具。
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