

Evo 2
紹介 :
Evo 2は、NVIDIAが開発したAI基盤モデルで、深層学習技術を用いて生体分子の遺伝暗号を解読することを目的としています。NVIDIA DGX Cloudプラットフォームを基盤として開発され、大規模なゲノムデータを処理でき、生物医学研究に強力なツールを提供します。Evo 2の主な利点は、最大100万トークンの遺伝子配列を処理できるため、ゲノムの複雑性をより包括的に理解できることです。このモデルは、疾患診断、医薬品開発、遺伝子編集など、生物医学分野での幅広い応用が期待されています。Evo 2の開発はArc研究所とスタンフォード大学によって支援されており、生物医学研究の革新と飛躍的な進歩を目指しています。
ターゲットユーザー :
Evo 2は、生物医学研究者、医薬品開発者、ゲノム学やタンパク質工学に関心のある科学者にとって最適なツールです。複雑なゲノムデータの迅速な分析を支援し、生物医学研究の進展、革新的な医薬品の開発、疾患治療法の最適化を加速します。
使用シナリオ
乳がん関連遺伝子BRCA1の研究において、Evo 2は未同定変異が遺伝子機能に及ぼす影響を90%の精度で予測できます。
Evo 2は、気候変動に強い作物品種を開発するための新規生体分子の設計に使用できます。
このモデルは、石油やプラスチックを分解できるタンパク質の設計に使用でき、環境保護に貢献します。
製品特徴
DNA、RNA、タンパク質の遺伝暗号の解読
タンパク質の構造と機能の予測
遺伝子変異が機能に及ぼす影響の特定
医療および産業用途向けの新規生体分子の設計
複数種のゲノム分析のサポート
高性能なAIデプロイサービスの提供
大規模ゲノムデータの処理と分析のサポート
使用チュートリアル
1. NVIDIA BioNeMoプラットフォームにアクセスし、アカウント登録とログインを行います。
2. Evo 2モデルを選択し、研究ニーズに合わせてモデルパラメーターを調整します。
3. ゲノムデータのアップロード、またはプリセットデータセットを使用して分析を実行します。
4. モデル生成の予測結果を用いて、生物医学研究や医薬品開発をさらに進めます。
5. NVIDIA NIMマイクロサービスを使用してモデルをデプロイし、効率的なAIアプリケーションを実現します。
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