丁香園周支瑞臨床預測模型構建&機器學習R語言進階視頻課程45集帶課件百度云網盤下載學習
R語言機器學習課程,本課程共7.67 GB
醫學終身會員路徑:2022年教程網新增醫學課程/西醫/1月/醫學臨床科研課程/003/004丁香園臨床預測模型構建&機器學習(R語言進階)
不寫綜述或Meta分析、不做基礎實驗,也能完成SCI?
可以,利用臨床數據構建臨床預測模型不失為一個有效的途徑。
利用參數、半參數或機器學習的算法構建臨床預測模型(Clinical PredictionRules, CPRs)在醫學研究領域廣受重視,也是將臨床資料向臨床應用轉化的重要方法之一。
很多團隊都在嘗試建立各種各樣的疾病診斷或是治療的預測模型,發表的相關文章數也逐年遞增。但是臨床預測模型的很多理論特別是軟件實現方法又較難自學。
因此我們特邀醫學統計大咖繼續從臨床醫生的視角講解基于 R 語言的臨床預測模型構建和機器學習算法在醫學中的運用。
課程特點
1. 講師周支瑞作為一名臨床醫生,更了解學員需求,知道哪些是學員想掌握的,哪些是會超出學員能力范圍的。
2. 課堂教學使用材料均為實戰數據,深入講授醫學統計分析的新方法、難方法,帶你占領數據分析的制高點。
課程目錄
0 臨床預測模型簡介及課程內容概要.mp4
1.1 Logistic回歸.mp4
1.2 泊松回歸.mp4
2.1 無序多分類Logistic回歸.mp4
2.2 等級Logistic回歸.mp4
3.1 Logistic回歸建模.mp4
3.2 判別分析.mp4
4.1 傾向性匹配得分(PSM)分析.mp4
5.1 最優子集與嶺回歸建模.mp4
5.2 Lasso 回歸建模.mp4
5.3 彈性網絡建模.mp4
5.4 交叉驗證與模型選擇.mp4
6.1 K-M分析與Log-rank檢驗.mp4
6.2 Cox比例風險模型.mp4
7.1 競爭風險概念與Fine&Gray檢驗.mp4
7.2 競爭風險模型在R語言實現.mp4
8.1 多元回歸中變量篩選常用方法.mp4
8.2 臨床研究中亞組分析及森林圖繪制.mp4
8.3 臨床研究中敏感性分析及結果表達.mp4
9.1 臨床預測模型典型案例解讀.mp4
9.2 臨床預測模型構建的一般方法.mp4
9.3 Logistic回歸模型的可視化及Nomogram列線圖的繪制.mp4
9.4 Cox回歸模型的可視化及Nomogram列線圖的繪制.mp4
10.1 C-statistics與C-index計算.mp4
10.2 凈重新分類指數(NRI)與綜合判別改善指數(IDI)的計算.mp4
10.3 臨床預測模型的校準度評價:Calibration曲線的繪制.mp4
10.4 預測模型的臨床有效性評價:決策曲線分析(DCA)方法.mp4
11.1 診斷試驗數據處理方法.mp4
11.2 ROC曲線繪制及AUC計算.mp4
11.3 多指標聯合診斷的 R 實現.mp4
12.1 主成分分析.mp4
12.2 因子分析.mp4
12.3 聚類分析.mp4
13.1 K最近鄰法.mp4
13.2 支持向量機.mp4
14.1 回歸樹.mp4
14.2 分類樹.mp4
14.3 隨機森林.mp4
14.4 梯度提升.mp4
15.1 神經網絡.mp4
15.2 深度學習.mp4
16.1 時間序列分析.mp4
16.2 時間序列預測.mp4
臨床預測模型構建&機器學習(R語言進階)-講義等輔助資料
部分內容截圖:
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