University of Michigan
从健康领域的自由文本数据中提取信息
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深入了解一个主题并学习基础知识。
中级 等级
需要一些相关经验
2 周 完成
在 10 小时 一周
灵活的计划
自行安排学习进度
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中级 等级
需要一些相关经验
2 周 完成
在 10 小时 一周
灵活的计划
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您将学到什么

  • 确定从健康相关文本数据中识别和提取各类信息所需的文本挖掘方法。

  • 区分训练深度学习模型与训练传统机器学习模型的不同之处。

要了解的详细信息

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作业

5 项作业

授课语言:英语(English)

了解顶级公司的员工如何掌握热门技能

Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G 和 L'Oreal 的徽标

该课程共有4个模块

欢迎来到第一周!本周开始,我们将熟悉信息提取的过程。我们将看到一些具体的技术,例如提取信息的正则表达式。我们还将介绍几种信息提取的评估方法。让我们开始吧!

涵盖的内容

8个视频3篇阅读材料1个作业1个编程作业3个讨论话题

欢迎来到第 2 周!本周我们将继续探索信息提取方法和流程。我们将了解可用于医学概念的术语资源,并利用这些资源开发端到端管道,从健康文本中提取文本字段。让我们开始吧

涵盖的内容

6个视频1个编程作业2个讨论话题

欢迎来到第三周!本周,我们将学习如何将医学信息提取表述为一项顺序分类任务。在此过程中,我们将学习如何使用带注释的临床文本数据集来训练机器学习模型。让我们开始吧

涵盖的内容

7个视频2个作业1个编程作业2个讨论话题

欢迎来到第 4 周!在课程的最后,我们将探索使用人工智能工具进行信息提取的高级方法。具体来说,我们将学习从临床文本中识别医学概念的神经网络模型,以及如何在医学信息提取任务中应用训练有素的机器学习模型。让我们开始吧

涵盖的内容

5个视频1篇阅读材料2个作业1个编程作业

位教师

VG Vinod Vydiswaran
University of Michigan
3 门课程155,038 名学生

提供方

从 健康信息学 浏览更多内容

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自 2018开始学习的学生
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