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  • 全球名校AI课程库(32)| MIT麻省理工 · 医疗机器学习课程『Machine Learning for Healthcare』


    6.S897; Machine Learning for Healthcare; 医疗机器学习

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    课程介绍

    MIT 6.S897是全球顶校麻省理工开设的医学与机器学习的交叉专业课程。课程两位 MIT (副)教授对医学、机器学习内容进行了专业讲解,并邀请临床医生进行客座讲座,以及使用真实临床数据设计了课程项目,帮助学生真实地理解将机器学习技能转化到临床实践中的微妙之处。

    6.S897; Machine Learning for Healthcare; 医疗机器学习

    医学部分,课程讲解了临床数据的特性,如何将机器学习用于风险分层、疾病进展建模、精准医学、诊断、亚型发现和改进临床工作流程等。

    机器学习部分,课程主题包括因果关系、可解释性、算法公平性、时间序列分析、图形模型、深度学习和迁移学习等。


    课程主题

    课程官网发布了课程主题,ShowMeAI 对其进行了翻译。

    • Overview of Clinical Care(临床护理概述)
    • Deep Dive into Clinical Data(深入研究临床数据)
    • Risk Stratification(风险分层)
    • Physiological Time-Series(生理时间序列)
    • Natural Language Processing (NLP)(自然语言处理(NLP))
    • Translating Technology into the Clinic(将技术转化到临床)
    • Machine Learning for Cardiology(机器学习在心脏成像中的应用)
    • Machine Learning for Differential Diagnosis(鉴别诊断)
    • Machine Learning for Pathology(病理学机器学习)
    • Machine Learning for Mammography(用于乳房X光检查的机器学习)
    • Causal Inference(因果推断)
    • Reinforcement Learning(强化学习)
    • Disease Progression & Subtyping(疾病进展建模和亚型)
    • Precision Medicine(精准医学)
    • Automating Clinical Workflows(自动化临床工作流程)
    6.S897; Machine Learning for Healthcare; 医疗机器学习

    课程讲师 Peter Szolovits,MIT计算机科学与工程教授,也是 CSAIL 临床决策小组的负责人。他的研究重点是人工智能方法在医疗决策问题中的应用,以及医疗机构和患者信息系统的设计,致力于解决各种医疗状况的诊断、治疗计划、执行和监测、遗传咨询的计算,以及医疗记录系统中的隐私和保密问题。

    课程讲师 David Sontag,2017 年加入MIT,担任医学工程与科学研究所 (IMES) 的职业发展教授和电气工程与计算机科学系 (EECS) 的副教授,还是计算机科学与人工智能实验室 (CSAIL) 的首席研究员。


    课程资料 | 下载

    6.S897; Machine Learning for Healthcare; 医疗机器学习

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    6.S897; Machine Learning for Healthcare; 医疗机器学习
    6.S897; Machine Learning for Healthcare; 医疗机器学习

    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:

    • 📚 课件。PDF文件。覆盖Lecture 1~25所有章节。
    • 📚 笔记。PDF文件。覆盖Lecture 1~24课程学习要点,图文并茂。
    • 📚 习题。PDF文件和.ipynb文件。覆盖Recitation 1~9,涉及学习中的常见问题与答案。
    • 📚 拓展阅读材料。PDF文件。课程推荐的19篇相关论文/文章。

    课程视频 | B站

    【双语字幕+资料下载】MIT 6.S897 | 医疗机器学习(2019·完整版)

    🌍 B站 | 【双语字幕+资料下载】MIT 6.S897 | 医疗机器学习(2019·完整版)

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    作者:ShowMeAI内容团队
    阅读原文:https://www.showmeai.tech/article-detail/371

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