L'IA transforme la pratique de la médecine. Elle aide les médecins à diagnostiquer les patients avec plus de précision, à prédire leur état de santé futur et à recommander de meilleurs traitements. Cette Specialization vous donnera une expérience pratique de l'application de l'apprentissage automatique à des problèmes concrets en médecine. L'apprentissage automatique est un outil puissant pour le pronostic, une branche de la médecine spécialisée dans la prédiction de la santé future des patients. Dans ce deuxième cours, vous découvrirez plusieurs exemples de tâches de pronostic. Vous utiliserez ensuite des arbres de décision pour modéliser des relations non linéaires, couramment observées dans les données médicales, et les appliquerez à la prédiction plus précise des taux de mortalité. Enfin, vous apprendrez à gérer les données manquantes, un défi majeur dans le monde réel.
L'IA au service du pronostic médical

L'IA au service du pronostic médical
Ce cours fait partie de Spécialisation "L'IA au service de la médecine"



Instructeurs : Eddy Shyu
Enseignant de premier plan
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Expérience recommandée
Ce que vous apprendrez
Exemples de tâches de pronostic
Appliquer des modèles basés sur les arbres pour estimer les taux de survie des patients
Relever les défis pratiques de la médecine tels que les données manquantes
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Méthodes statistiques
- Catégorie : Modélisation prédictive
- Catégorie : Analyse des risques
- Catégorie : Modélisation statistique
- Catégorie : Évaluation du modèle
- Catégorie : Algorithme de la forêt aléatoire
- Catégorie : Analyse prédictive
- Catégorie : Probabilités et statistiques
- Catégorie : Biostatistique
- Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
- Catégorie : Apprentissage automatique
- Catégorie : Prétraitement des données
- Catégorie : Arbre de classification et de régression (CART)
- Catégorie : Apprentissage profond
- Catégorie : Apprentissage par arbre de décision
- Catégorie : Modélisation des risques
- Catégorie : Ingénierie des fonctionnalités
- Catégorie : Analyse statistique
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Felipe M.

Jennifer J.

Larry W.

Chaitanya A.
Avis des étudiants
- 5 stars
78,90 %
- 4 stars
15,73 %
- 3 stars
3,12 %
- 2 stars
1,49 %
- 1 star
0,74 %
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Révisé le 23 juil. 2020
The course is amazing. And practical quizzes and assignments are just perfect and up-to date with current affairs.
Révisé le 16 mai 2020
Excellent course! I learnt a lot, the quality of instruction was great, and the exercises were easy to understand.
Révisé le 25 avr. 2020
This was a wonderful course, I am now able to see how this course relates to the actual medical field, where we go from diagnosis to treatment and finally prognosis.
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