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首页 > 商务会议 > 学术/科研会议 > 第19期临床预测模型类论文速成班 更新时间:2020-09-22T17:21:00

第19期临床预测模型类论文速成班
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第19期临床预测模型类论文速成班 已过期

会议时间:2020-10-17 09:00至 2020-10-18 18:00结束

会议地点: 线上活动  详细地址会前通知  

会议规模:暂无

主办单位: 玮瑜科研平台(上海玮瑜生物科技有限公司) 上海婉怡科技服务中心

发票类型:增值税普通发票 增值税专用发票

行业热销热门关注看了又看 换一换

        会议介绍

        会议内容 主办方介绍


        第19期临床预测模型类论文速成班

        第19期临床预测模型类论文速成班宣传图

        第19期临床预测模型类论文速成班

        2020年10月17-18日(周末线上授课 非视频授课)

        赠送视频供回放使用,建群做后续答疑、线下免费复听

        本课程最近进行了课程更新迭代,加入了最新的机器学习算法,

        助力构建更强大的临床预测模型

        授课讲师寄语:

        作为国内首个“临床预测模型学习班(2015年首期开班原名临床预测模型速成班)”的主创讲师,非常期待与您共同学习共同探讨临床预测模型类论文专题。由于课程是本人自主设计和编排的,属于国内首创,以其信息量大、专业性强、操作性强的特点,2015年首次推出,就深受广大学员好评,本课程最近进行了课程更新迭代,加入了最新的机器学习算法,助力构建更强大的临床预测模型

        课程背景

        面对越来越重的科研压力,以及越来越高的SCI文章要求,临床医生如何才能在不进实验室、不做基础科研的前提下,利用好各种临床数据资源快速发表SCI论著?这是一个困绕每一个小医生的话题。真正的随机对照临床研究(RCT)往往费时,费力,费钱。因此,当前临床科研的热点之一“临床预测模型”已成为医生发表SCI的不二选择。但是,做好临床预测模型的核心要素是什么?许多人以为就是写好代码,其实不然。做好临床预测模型的核心是应当具备强大的模型调适能力,并对各种分析过程中的坑深入了解,才可能真正做好临床预测模型

        此外,在大数据与人工智能的时代下,越来越多的机器学习/人工智能算法,为我们的预测提供强大的助推力,然而,这什么时候应当应用机器学习算法?机器学习算法就一定优于我们常规的回归模型吗?机器学习算法是不是真的很高深,我能掌握吗?我想这都是大家想知道的答案


        课程特色

        1、课程讲师为顶级三甲医院副主任医师,过去8年期间发表第一作者/通讯作者SCI论著32篇。其中临床预测模型相关文章10余篇。讲师为具备有深厚统计/编程功底的临床外科医生,并在Johns Hopkins进行了一年的临床统计训练,授课风格更加贴进临床实际,更懂临床医生,有别于传统的统计学科班讲师。

        2、课堂教学使用材料均为实战数据,从无到有,一步一步,手把手带你入门“临床预测模型”,并且特别适合对此完全没有基础的同学/老师

          3、课程将覆盖完整的临床预测模型研究全过程,并引入最流行的若干机器学习的方法介绍(具体代码全分享),从选题,到数据收集,从数据清理到建模验证,全程采用R语言进行分析,从汇总结果到如何写英文sci文章,每个环节你都会有不一样的收获。学员完整课程后将具备独立开展并完成临床预测模型研究的能力。

        ​​​​​​​

        主办单位

        玮瑜科研平台(上海玮瑜生物科技有限公司)

        承办单位

        上海玮瑜生物科技有限公司

        上海婉怡科技服务中心

        时间

        2020年10月17-18日(周末网络课程)

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        玮瑜科研平台(上海玮瑜生物科技有限公司) 玮瑜科研平台(上海玮瑜生物科技有限公司)

        玮瑜科研平台(上海玮瑜生物科技有限公司)于2019年12月28日举办2019转录组测序数据分析及案例实践培训班(12月上海班)。

        上海婉怡科技服务中心

        会议日程

        (最终日程以会议现场为准)


        课程安排

        第一天上午 :8:30---11:30

        一:小医生如何成为SCI打印机

        1、学习如何获得选题灵感,

        2、如何对一个良好的选题,进行多维度的临床研究?

        3、发表不同类型的SCI临床研究论著?

        4、讲者原创提出的研究思路能让你脑洞大开。

        二:基本临床预测模型概念学习

        1、预测模型的本质是什么;

        2、什么是内验证、外验证?

        3、什么是预处理。

        4、预测模形有哪些构建形式与哪些呈现方式?

        5、ROC曲线是什么?

        6、Calibration Plot是什么?

        7、Clinical utility analysis是什么?

        8、临床预测模型有何“潜规则”?

        9、当我们的预测模型构建失败时,如何允找失败的原因?从科学假说到数据质量,从模型选择到参数优化调整。让你成为预测模型的构建高手

        10事实上,关于临床预测模型类的科研课题,比起了解基本概念和执行代码来说,更重要的是如何去理解每一个科学问题/临床问题中的基本假设、逻辑关系和/或前提局限等,这些都需要讲师自己是临床一线工作的专家才能有足够的实战的经验和阅历,告诉你任何书上都不会有的知识。

        第一天下午:13:30---16:30

        R语言快速入门与掌握

        熟悉R的基本应用;工欲善其事,必先利其器;手把手让零起点的你学会R的基本应用和编程进阶,并体会到R相比于SPSS所具备的高效快捷的数据管理能力。掌握R编程,必能让你在未来的临床研究道路上受益终生。

        第二天上午:8:30---11:30

        临床预测模型实战课

        结合之前学习的基本概念,以及R的基本操作,我们将带来一个实际的临床/科学问题,采用来自实战改编的数据,手把手的教你结构化的研究方式,利用R语言,每一个学员都能亲自独立完成基本的临床预测模型研究,全部的操作您都能重复,所有的代码均会分享。

        第二天下午:13:30---16:30

        • 机器学习方法简介

        为什么传统的Logistic回归/COX回归不适用于高维度数据?

        机器学习方法是如何在高维度数据中发挥作用?

        二,机器学习案例实操

            在了解了临床预测模型的基本概念之后,机器学习只是在同样的框架下,采用了更为高级的算法。因此我们将采用模拟实战的数据,介绍几款重磅的机器学习方法,包括随机森林,Lasso回归,XGBOOST, 神经网络,助力临床预测模型的强力构建!

        三、学员真实案例讨论与分享

        接受学员提供的计划执行或正在执行科研课题方案提交,并进行课堂讨论。一方面检验你的各位同学的学习成果,另一方面更是让全班同学(包括讲师)一起给该学员的课题设计出谋划策,优化修正,以帮助该学员更好的开展其科研项目。

        四,预测模型的SCI文章写作

        1)Introduction和Discussion有什么不一样?哪些既往研究应当放在Introduction,哪些要放在Discussion?

        2)为什么说低水平的讨论是在重复Results?高水平的讨论是深入解度,并educate the reviewers?;

        3) SCI写作是否有一个模版能让我做完形填空一样容易?

        4)是不是我只要有钱交给英文润色公司,我就可以随意起草我的Manuscript? 这些重要的问题,你知道答案吗?你想通过具体的案例来学习吗?不要错过我们的SCI文章写作课。

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        会议嘉宾


        即将更新,敬请期待

        参会指南

        会议门票


        注册费用

        3200元/人。

        可开会务、试剂检测、分析服务等发票,可回放

        报名付费成功后,提前发培训需要应用到的软件与课件,并且指导安装。

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        温馨提示
        酒店与住宿: 为防止极端情况下活动延期或取消,建议“异地客户”与活动家客服确认参会信息后,再安排出行与住宿。
        退款规则: 活动各项资源需提前采购,购票后不支持退款,可以换人参加。

        标签: 临床预测 论文

        会议支持:

        • 会员折扣
          该会议支持会员折扣
          具体折扣标准请参见plus会员页面
        • 会员返积分
          每消费1元累积1个会员积分。
          仅PC站支持。
        • 会员积分抵现
          根据会员等级的不同,每抵用1元可使用的积分也不一样,具体可参见PLUS会员页面。 仅PC站支持。

        部分参会单位

        主办方没有公开参会单位

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