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Original title:
Prediction of yields of chemical reactions
Translated title:
Vorhersage der Ausbeuten chemischer Reaktionen
Author:
Voinarovska, Varvara
Year:
2024
Document type:
Dissertation
Faculty/School:
TUM School of Natural Sciences
Institution:
Lehrstuhl für Biomolekulare NMR-Spektroskopie (Prof. Sattler)
Advisor:
Sattler, Michael (Prof. Dr.)
Referee:
Sattler, Michael (Prof. Dr.); Tetko, Igor (Priv.-Doz. Dr.)
Language:
en
Subject group:
CHE Chemie
Keywords:
chemoinformatics; yield prediction; reactivity prediction
Translated keywords:
Chemoinformatik; Ertragsvorhersage; Reaktivitätsvorhersage
TUM classification:
CHE 808; CHE 244
Abstract:
This dissertation investigates the potential of machine learning to optimize the efficiency of chemical reactions, especially reaction yield. The research develops predictive models using data from AstraZeneca and Enamine. Using SMILES notation and reaction fingerprints, chemical reactions are captured in detail. This work addresses challenges in yield prediction, improves synthetic chemistry, and promotes more efficient and sustainable chemical syntheses.
Translated abstract:
In dieser Dissertation wird das Potenzial des maschinellen Lernens zur Optimierung der Effizienz chemischer Reaktionen, insbesondere der Reaktionsausbeute, untersucht. Die Forschung entwickelt Vorhersagemodelle unter Verwendung von Daten von AstraZeneca und Enamine. Unter Verwendung der SMILES-Notation und von Reaktions-Fingerprints werden chemische Reaktionen im Detail erfasst. Diese Arbeit befasst sich mit Herausforderungen bei der Vorhersage der Ausbeute, verbessert die synthetische Chemie un...     »
WWW:
https://mediatum.ub.tum.de/?id=1754066
Date of submission:
20.09.2024
Oral examination:
17.10.2024
File size:
40908193 bytes
Pages:
147
Urn (citeable URL):
https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20241017-1754066-1-8
Last change:
14.11.2024
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