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智能分子工程
专业代码:081309T
本科
学历层次
四年
修业年限
工学
授予学位
0:0
男女比例
专业介绍
一、专业课程体系 智能分子工程作为新兴交叉学科,融合了人工智能、化学、生物学、材料科学等领域,旨在通过AI技术加速分子设计与应用开发。其课程体系可分为以下模块: 1. 基础理论与技术核心 分子科学基础:涵盖分子生物学、结构化学、量子化学等,构建分子层面的理论基础。 AI与算法应用:学习机器学习、深度学习框架(如TensorFlow、PyTorch),以及分子动力学模拟、化学信息学分析工具,掌握AI在分子设计中的底层逻辑。 数据驱动研究:包括分子数据库构建、高通量筛选技术、多模态数据融合分析,例如利用AI预测分子性质或优化合成路径。 2. 跨学科与前沿技术 药物与材料设计:通过AI工具加速新型药物分子、功能材料(如催化剂、新能源材料)的发现与优化,典型案例包括大连理工大学利用AI将药物设计周期从3-5年缩短至20天。 合成生物学与绿色化学:结合基因编辑技术(如CRISPR)与AI算法,开发高效、环保的分子合成方法。 伦理与法规:涉及生物安全、AI伦理、知识产权保护等,应对行业规范化需求。 3. 实践与项目训练 校企合作项目:与药企、材料科技公司合作开发分子数据库或AI辅助设计平台,例如参与抗肿瘤药物筛选、纳米材料性能优化等实战项目。 科研平台支持:依托国家级实验室(如大连理工大学的智能分子工程中心),开展分子模拟实验与AI模型训练。
专业课程
一、专业课程体系 智能分子工程作为新兴交叉学科,融合了人工智能、化学、生物学、材料科学等领域,旨在通过AI技术加速分子设计与应用开发。其课程体系可分为以下模块: 1. 基础理论与技术核心 分子科学基础:涵盖分子生物学、结构化学、量子化学等,构建分子层面的理论基础。 AI与算法应用:学习机器学习、深度学习框架(如TensorFlow、PyTorch),以及分子动力学模拟、化学信息学分析工具,掌握AI在分子设计中的底层逻辑。 数据驱动研究:包括分子数据库构建、高通量筛选技术、多模态数据融合分析,例如利用AI预测分子性质或优化合成路径。 2. 跨学科与前沿技术 药物与材料设计:通过AI工具加速新型药物分子、功能材料(如催化剂、新能源材料)的发现与优化,典型案例包括大连理工大学利用AI将药物设计周期从3-5年缩短至20天。 合成生物学与绿色化学:结合基因编辑技术(如CRISPR)与AI算法,开发高效、环保的分子合成方法。 伦理与法规:涉及生物安全、AI伦理、知识产权保护等,应对行业规范化需求。 3. 实践与项目训练 校企合作项目:与药企、材料科技公司合作开发分子数据库或AI辅助设计平台,例如参与抗肿瘤药物筛选、纳米材料性能优化等实战项目。 科研平台支持:依托国家级实验室(如大连理工大学的智能分子工程中心),开展分子模拟实验与AI模型训练。
发展方向
1. 行业需求与政策驱动 国家战略支持:智能分子工程被纳入生物医药、新材料等战略性新兴产业,服务于“健康中国2030”和“双碳”目标,政策扶持力度大。 技术突破需求:传统分子设计依赖经验与试错,AI技术的引入显著提升研发效率,企业急需复合型人才填补技术缺口 2. 核心就业方向 (1)生物医药领域: 药物研发工程师:利用AI加速新药发现,年薪20万-50万元,资深者可达百万级(如辉瑞、恒瑞医药等企业需求旺盛)。 合成生物学家:设计人工代谢路径或生物合成系统,年薪15万-40万元。 (2)材料与能源行业: 功能材料设计师:开发高性能催化剂、储能材料,月薪15K-30K(宁德时代、比亚迪等企业需求突出)。 绿色化工工程师:优化化工流程以减少碳排放,薪资与新能源行业持平。 (3)科研与公共服务: 高校研究员:参与国家级科研项目(如国家重点研发计划),推动AI与分子科学融合。 政策咨询专家:协助制定生物安全法规或AI伦理标准,年薪15万-30万元。 3. 薪资水平与职业发展 应届生起薪:一线城市平均月薪8K-15K,具备项目经验者可达20K+。 晋升路径: 技术路线:从研发助理→资深科学家→技术总监。 管理路线:从项目经理→行业战略顾问→企业高管。
专业满意度(本专业学生实名投票)