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입문 / algorithms, structures, MIT
이 과정은 컴퓨터 과학에서 데이터 구조의 근본적인 역할을 탐구하며, 효율적인 알고리즘 개발에 있어 데이터 구조의 중요성을 강조합니다. 학습자들은 동적 그래프, 메모리 계층 구조, 해싱을 포함한 심화 주제를 공부하는 동시에, 해당 분야의 최신 연구 방향을 접하게 됩니다.
입문
algorithms, structures, MIT

이 과정은 의학 분야의 예후, 진단 및 치료를 변화시키고 있는 주요 유전체 기술과 컴퓨팅 접근 방식을 검토합니다. 학습자들은 개인 맞춤형 의료의 윤리적, 사회적 영향을 포함하여 유전체학과 환자 진료의 교차점을 탐구하게 됩니다.
임상적 맥락에서 유전체 데이터를 해석하는 능력
유전체 의학의 윤리적 영향에 대해 논의하는 기술
환자 진료에 유전체 기술을 적용하는 방법에 대한 이해
MIT OpenCourseWare
맞춤형 의료의 미래
유전체 의학의 복잡성을 이해하는 것은 쉽지 않은 일일 수 있습니다. 기술의 급격한 발전과 끊임없이 확장되는 지식 속에서, 유전체학이 환자 치료에 어떤 영향을 미치는지 이해하는 것은 의료 전문가들에게 매우 중요합니다. 본 과정은 이러한 개념들을 명확히 설명하며, 유전체 정보가 어떻게 의료 실무와 환자와의 상호작용을 개선할 수 있는지에 대한 통찰을 제공합니다.
독특한 접근 방식을 취하는 이 과정은 이론적 지식과 실제 사례를 결합하여, 학습자가 의학 분야에서 유전체학의 실질적인 응용을 접할 수 있도록 합니다. 최신 유전체 기술부터 의료인이 직면하는 윤리적 딜레마에 이르기까지 모든 내용을 다룰 예정입니다. 과정을 마칠 때쯤 참가자들은 유전체 정보를 임상 실무에 통합하고 환자의 문의에 자신 있게 대응하는 방법에 대해 더 명확한 이해를 얻게 될 것입니다.
강의 · 19개 동영상
제1강: 유전체학 입문
강의 2: 생물학 및 유전체 측정 입문
강의 3: 측정 기술
강의 4: 마이크로어레이 - 대규모 병렬 측정
강의 5: 기술의 한계
제6강: 유전체 의학의 중심인 정보 과학
강사진
원본 강의
학습 대상은
누구일까요?
유전학에 대한 이해를 높이고자 하는 의대생들
연구에 유전체 데이터를 활용하고자 하는 의생명 과학자들
유전체 의학에 관한 환자의 질문에 직면한 의료 전문가들
선수 지식,
필요할까요?
분자 생물학의 기초 이해
유전학 개념에 대한 친숙함
Perl과 같은 프로그래밍 언어에 대한 경험
1,921
명
수강생
10
개
수강평
4.8
점
강의 평점
131
개
강의
"언어가 학습의 장벽이 되지 않도록."
세계 유수 기관의 공개 강의를 전합니다.
번역과 자막 작업을 거쳐, 모든 학습자가 원어 부담 없이 강의를 따라갈 수 있도록 돕습니다.
전체
22개 ∙ (23시간 43분)
해당 강의에서 제공:
4. 제1강: 유전체학 입문
01:15:42
5. 제2강: 생물학 및 유전체 측정 입문
01:30:01
6. 제3강: 측정 기술
01:13:57
7. 제4강: 마이크로어레이 - 대규모 병렬 측정
01:21:29
8. 제5강: 기술의 한계
01:00:57
9. 제6강: 게놈 의학의 중심에 있는 정보 과학
01:05:33
10. 제7강: 정보 자원
01:15:06
11. 제8강: 복합 형질: 무엇을 믿을 것인가
01:17:55
12. 제9강: 머신러닝 접근법
01:28:05
13. 제10강: 마커와의 연관성
01:24:50
15. 제12강: 약물유전체학
01:08:04
16. 제13강: 사례 병력: 복합 형질
01:17:01
17. 제15강: 마이크로어레이 질병 분류
01:14:35
18. 제16강: 마이크로어레이 질병 분류 II
01:07:23
19. 제17강: 결과 / 사망률의 직접 예측
01:15:02
20. 제18강: 사례 병력: 암 진단
01:21:48
21. 제19강: 모델링 및 역공학
01:07:40
22. 제20강: 실용 유전체 의학
01:23:00
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