Icahn School of Medicine at Mount Sinai
La science des Big Data avec le centre de coordination et d'intégration des données BD2K-LINCS

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Icahn School of Medicine at Mount Sinai

La science des Big Data avec le centre de coordination et d'intégration des données BD2K-LINCS

Avi Ma’ayan, PhD

Instructeur : Avi Ma’ayan, PhD

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Planning flexible
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Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Apprentissage automatique
  • Catégorie : Apprentissage supervisé
  • Catégorie : Gestion des métadonnées
  • Catégorie : Bioinformatique
  • Catégorie : Intégration de données
  • Catégorie : Traitement des données
  • Catégorie : Big Data
  • Catégorie : Interface de programmation d'application (API)
  • Catégorie : Restful API
  • Catégorie : Apprentissage non supervisé
  • Catégorie : Visualisation interactive des données
  • Catégorie : Analyse des Données

Détails à connaître

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Évaluations

2 devoirs

Enseigné en Anglais

Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

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Il y a 14 modules dans ce cours

Ce module fournit une vue d'ensemble du concept derrière le programme LINCS ; et des tutoriels sur la façon de commencer à utiliser l'ensemble de données LINCS L1000.

Inclus

8 vidéos2 lectures1 sujet de discussion

Ce module comprend une description générale de haut niveau des concepts qui sous-tendent les métadonnées et les ontologies et de la manière dont ils sont appliqués aux ensembles de données LINCS.

Inclus

2 vidéos

Dans ce module, nous expliquons le concept d'accès aux données par le biais d'une interface de programmation d'application (API).

Inclus

2 vidéos1 sujet de discussion

Ce module décrit le concept important d'un pipeline bioinformatique.

Inclus

1 vidéo1 sujet de discussion

Ce module décrit un projet qui intègre de nombreuses ressources contenant des connaissances sur les gènes et les protéines. Le projet s'appelle Harmonizome, et il est mis en œuvre sous la forme d'une application web-serveur disponible à l'adresse suivante : http://amp.pharm.mssm.edu/Harmonizome/

Inclus

4 vidéos1 sujet de discussion

Ce module décrit les concepts mathématiques qui sous-tendent la normalisation des données.

Inclus

2 vidéos1 sujet de discussion

Ce module décrit les concepts mathématiques qui sous-tendent le regroupement de données ou, en d'autres termes, l'apprentissage non supervisé, c'est-à-dire l'identification de modèles dans les données sans tenir compte des étiquettes associées aux données.

Inclus

3 vidéos1 sujet de discussion

L'examen de mi-parcours consiste en 45 questions à choix multiples couvrant les modules 1 à 7. Certaines des questions peuvent vous demander d'effectuer des analyses avec les méthodes que vous avez apprises tout au long du cours sur de nouveaux ensembles de données.

Inclus

1 devoir

Ce module présente le concept important des analyses d'enrichissement des ensembles de gènes. L'analyse d'enrichissement est le processus d'interrogation d'ensembles de gènes provenant d'études génomiques et protéomiques par rapport à des ensembles de gènes annotés collectés à partir de connaissances biologiques préalables.

Inclus

3 vidéos

Ce module décrit les concepts mathématiques de l'apprentissage automatique supervisé, le processus consistant à faire des prédictions à partir d'exemples qui associent des observations/caractéristiques/attributs à une ou plusieurs propriétés que l'on souhaite apprendre/prédire.

Inclus

3 vidéos1 sujet de discussion

Ce module traite de la manière dont les pipelines bioinformatiques peuvent être comparés et évalués.

Inclus

2 vidéos1 sujet de discussion

Ce module fournit des exemples de programmation sur la façon de commencer à créer des éléments/figures de visualisation de données interactifs basés sur le web.

Inclus

4 vidéos1 sujet de discussion

Ce dernier module décrit les possibilités de travailler sur des projets liés aux LINCS qui vont au-delà du cours.

Inclus

2 vidéos1 lecture

L'examen final consiste en 60 questions à choix multiples qui couvrent tous les modules du cours. Certaines questions peuvent vous demander d'effectuer des analyses avec les méthodes que vous avez apprises tout au long du cours sur de nouveaux ensembles de données.

Inclus

1 devoir

Instructeur

Évaluations de l’enseignant
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Avi Ma’ayan, PhD
Icahn School of Medicine at Mount Sinai
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Offert par

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Felipe M.
Étudiant(e) depuis 2018
’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’
Jennifer J.
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’J'ai directement appliqué les concepts et les compétences que j'ai appris de mes cours à un nouveau projet passionnant au travail.’
Larry W.
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’Lorsque j'ai besoin de cours sur des sujets que mon université ne propose pas, Coursera est l'un des meilleurs endroits où se rendre.’
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MS
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Révisé le 20 janv. 2017

JS
5

Révisé le 9 mai 2020

NH
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Révisé le 18 sept. 2018

Foire Aux Questions