机器学习在临床数据挖掘中的应用学习班 12月24-25日

2022-12-23 07:00:40


四个晚上一对一指导辅导解决学员问题,
课后提供免费在线支持服务,
及时解决学员数据处理中存在的问题

 

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 课程背景 

机器学习具有明显优于传统统计方法的优势。未来的影像科医生,不仅仅要会看片子和化验单,还要从临床大数据中挖掘大量的潜在知识,学会利用人工智能技术,站在科技潮流的前端,不是惧怕新兴的人工智能技术,而是利用它,使用它,成为新时代下的影像信息学专家。本课程从零基础开始,对目前医学领域常用的机器学习算法,包括:支持向量机(SVM)、决策树、随机森林(RF)、反向传播(BP)神经网络、广义回归神经网络(GRNN)、概率神经网络(PNN)、深度学习等进行零基础讲解和操作演练。希望帮助刚刚接触机器学习的临床医生如放射、精神、神经内外科、康复科、儿科等及心理、语言、管理类研究生快速了解本领域及初步掌握常见的机器学习算法在临床医学数据挖掘中的应用、提高临床医生对临床数据的分析水平

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 培训对象 

本次培训班面向的对象是一些希望借助已有软件和分析算法快速入门机器学习从而进行科研和临床研究的医生、初学者、研究生等。课程将接合临床实际案例,对机器学习的基本原理进行讲解,并侧重机器学习在真实案例中的应用,包括疾病诊断、预测模型的构建,疾病影响因子的发掘,疾病亚型的分类等。本次课程不需要具有编程语言能力,真正达到零基础培训,通过本次课程学习,使学员达到能够使用常见机器学习算法实现临床数据的分析和结果的可视化。



课程安排



第一节

830-1000

R语言与机器学习入门

R中的变量类型

R中的基本语法

第一天上午

休息10分钟


第二节

1010-1130

进阶与提高

程序编写与画图

生成符合SCI要求的图表

 

 

 

 

 

 

第一天下午

 

第一节

 

130-300

临床数据异常值检测预处理

临床数据缺失值处理

利用机器学习算法填补缺失值

训练集和测试集的生成

实际操作

休息10分钟

 

第二节

 

310-430

决策树与随机森林的原理

决策树与随机森林实现疾病诊断和风险因子分析

模型的ROC曲线和校准曲线作图

风险因子等级图

实际操作与答疑


第一节

830-1000

支持向量机的原理

支持向量机实现疾病诊断和模型预测

支持向量机结果的可视化与作图

实际操作

第二天上午

休息10分钟


 

第二节

 

1010-1130

神经网络的原理

神经网络实现疾病诊断和模型预测

神经网络结果可视化与作图

实际操作

 

 

 

 

第二天下午

 

第一节

 

130-300

机器学习与生存分析

比例风险模型

K-M曲线

列线图

实际操作

休息10分钟

 

第二节

 

31000-430

深度学习的原理

深度学习实现预测精度的提高

实际操作与答疑



学习相关问题

会议时间

12月24-25日开始 周六、日白天开课 


授课方式

腾讯会议线上直播


主办单位

玮瑜科研平台


承办单位

上海玮瑜生物科技有限公司

上海玮瑜信息科技有限公司


会议费用:

课程费用:单独报名3800/人

(可开会务 注册 试剂检测 数据分析等发票)


汇款账号

A:对公汇款:
户     名:上海玮瑜信息科技有限公司 
账 户 号:97340078801000000164
开 户 行:上海浦东发展银行大华支行 
B:支付宝转账
支付宝账号:wybiot@163.com   
支付宝户名:  上海玮瑜生物科技有限公司
C:信用卡或公务卡支付
微信或支付宝扫描二维码支付,通过信用卡/公务卡扣款

联系方式
谢先生 13611825136

报名方式
报名方法一:邮箱报名:编辑您的姓名、手机号码 参加班级发送到wybiot@126.com

报名方法二:在线报名:(长按识别或扫描下图二维码报名)

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