금융 응용 수학 주제들
Open Academy
이 과정은 금융 산업에 필수적인 수학적 개념과 기술을 탐구하며, 이론 수학과 실무 적용을 결합합니다. 학습자들은 MIT 수학자들과 업계 전문가들의 지도 아래 선형 대수학, 확률, 통계 및 확률 과정과 같은 주제를 공부하게 됩니다.
입문
통계, 확률과 통계, probability
이 과정은 의료 분야에서의 기계 학습을 소개하며, 임상 데이터의 특성과 기계 학습을 통한 위험 분류, 질병 진행 모델링, 정밀 의학, 진단, 아형 발견 및 임상 워크플로우 개선에 대해 학습합니다.
4명 이 수강하고 있어요.
난이도 입문
수강기한 무제한





토스뱅크
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토스뱅크
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임상 데이터를 분석하고 해석하는 능력
기계 학습 모델을 의료 문제에 적용하는 기술
정밀 의학과 관련된 최신 동향에 대한 이해
MIT OpenCourseWare
의료의 미래를 여는 기술
의료 분야에서 기계 학습의 필요성을 느끼고 있지만, 어떻게 시작해야 할지 막막한 경우가 많아요. 임상 데이터는 복잡하고, 이를 효과적으로 활용하는 방법을 알지 못한다면 큰 어려움을 겪을 수 있죠. 이 과정에서는 기계 학습이 의료에 어떻게 적용될 수 있는지를 배워요.
기계 학습의 기본 개념부터 시작해, 임상 데이터의 특성과 이를 활용한 다양한 응용 사례를 다룹니다. 실제 임상 데이터를 사용한 프로젝트와 보스턴 지역의 임상의들이 진행하는 특별 강연을 통해 실질적인 경험을 쌓을 수 있어요. 이 과정을 통해 의료 데이터 분석에 익숙해질 수 있을 거예요.
강의 영상 · 총 25개
1. What Makes Healthcare Unique?
2. Overview of Clinical Care
3. Deep Dive Into Clinical Data
4. Risk Stratification, Part 1
5. Risk Stratification, Part 2
6. Physiological Time-Series
교수진
원본 강의
학습 대상은
누구일까요?
의료 데이터 분석에 대한 이해가 부족한 사람
기계 학습을 의료에 적용하고 싶은 연구자
정밀 의학에 대한 관심이 있지만 방법을 모르는 전문가
선수 지식,
필요할까요?
기계 학습의 기본 개념에 대한 이해
의료 데이터의 특성에 대한 기본 지식
통계학 및 데이터 분석에 대한 기초 지식
1,685
명
수강생
9
개
수강평
4.8
점
강의 평점
111
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
28개 ∙ (31시간 13분)
해당 강의에서 제공:
5. 2. Overview of Clinical Care
01:20:08
9. 6. Physiological Time-Series
01:21:00
14. 11. Differential Diagnosis
01:20:16
17. 14. Causal Inference, Part 1
01:18:43
18. 15. Causal Inference, Part 2
01:02:16
23. 20. Precision Medicine
01:24:50
26. 23. Fairness
01:17:55
28. 25. Interpretability
01:18:41
무료
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