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MIT 6.047/6.878是全球顶校麻省理工开设的基因组学与机器学习的交叉专业课程。课程以基因组学为主要应用领域,讲解深度学习的典型应用场景(如人类基因组、表观基因组、进化和癌症/疾病机制),了解前沿技术方法的进展。
课程内容覆盖『计算技术』『生物学应用』两个方向的内容。
注意!课程学习需要具备一定的生物学知识储备,包括:分子生物学的中心法则、DNA、表观基因组学、RNA、蛋白质、人类遗传学、进化等。
课程讲师 Manolis Kellis,麻省理工学院 MIT 计算生物学组负责人,MIT Broad 研究所成员,哈佛计算机科学与人工智能实验室首席研究员。其研究方向是通过大规模功能和比较基因组学数据集的计算集成来进一步了解人类基因组。
课程官网发布了课程主题,ShowMeAI 对其进行了翻译。
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ShowMeAI 对课程资料进行了梳理,整理成这份完备且清晰的资料包:
- 📚 e-book。PDF文件。《 Computational Biology: Genomes, Networks, Evolution 》。600+页的课程对应电子书籍。
- 📚 课件。PDF文件。覆盖Lecture 1~26的所有内容。
- 📚 习题。PDF文件和PPT文件。覆盖Recitation 1~11的所有内容。
- 📚 测验。PDF文件。Quiz 1和2的问题和答案。
【双语字幕+资料下载】MIT 6.047 | 基因组学机器学习(2020·完整版)
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作者:ShowMeAI内容团队
阅读原文:https://www.showmeai.tech/article-detail/364