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AI助力多組學與機器學習聯合分析(機器學習分析代謝組、蛋白組、宏基因組、網絡藥理學、轉錄組)

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AI助力多組學與機器學習聯合分析課題特色

1.零基礎無壓力,R語言編程從入門到實戰,快速打造你的生信分析基本功

2.AI賦能+CNS文獻精讀,帶你高效拆解多組學科研的經典范式與創新思路

3.全面覆蓋代謝組、蛋白組、微生物組(宏基因組和16s)、轉錄組等熱門方向,緊跟科研前沿

4.集成xgboost、lasso、隨機森林等多種機器學習模型,打造智能化分析能力

5.每節課精選CNS文章源代碼,手把手復現高水平研究,提升實戰經驗

6.獨家“一對一指導+包教包會”教學模式,讓你真正學得會、用得上、發得出

7.直播授課+課后錄屏反復回看,搭配完整資料包,學習節奏靈活自由

8.課后持續答疑服務,課程結束答疑不結束,真正做到全程陪學、包教包會

9.系統教學,一次報班學會多組學,不用東拼西湊反復報名各類組學培訓班

機器學習分析多組學課程安排

第一節課 AI+多組學CNS文思路解讀

1.基于Deepseek高效閱讀多組學的CNS生信文章

2.AI整理代謝組、蛋白組、宏基因組等多組學數據分析流程

3.Deepseek從多篇生信文獻中快速總結提煉多組學數據分析方法

4.Deepseek評價多組學生信文章思路的創新性和數據分析可行性

第二節課 Deepseek輔助多組學生信課題設計

1.Deepseek輔助代謝組、蛋白組、宏基因組聯合分析策略

2.AI指導代謝組、蛋白組、宏基因組、轉錄組交叉驗證的思路

3.Deepseek匯總生信論文模板設計的層次和邏輯要點

4.Deeoseek輔助生信多組學數據研究熱點挖掘

5.Deeoseek構建多個公共數據庫聯合驗證有效策略

第三節:編程基礎學習--R語言

1.R和Rstudio的安裝、環境配置

2.R語言簡單語法及常見命令

3.以Cell文章方法描述學習R包的安裝及使用

4.以Nature文章源代碼學習重點函數基礎代碼

5.向量、矩陣、數據框和列表的創建和索引

6.自定義Function函數構建

7.for循環、字符型數據的處理【Cell】

8.云服務器的使用方法


第四節:機器學習代謝組數據分析

1.deepseek對CNS文章代謝組學系統解讀

2.三大常見代謝物庫:HMDB 、METLIN 和 KEGG;

代謝組學原始數據庫:Metabolomics Workbench 和 Metabolights

3.無監督式機器學習在代謝組學數據處理中的應用

4.三種回歸用于代謝組學數據分析:線性回歸、Logistic 回歸與 Cox 回歸

5.PLS-DA 算法:決策樹,隨機森林和貝葉斯網絡模型

6.多尺度嵌入式代謝物共表達網絡分析

7.TDEseq:識別不同分組條件下基因表達趨勢的變化

8.Nature子刊代謝分析的源代碼復現

第五節:機器學習蛋白組學數據分析

1.蛋白組無監督聚一致性聚類(Consensus Clustering)

2,PPI蛋白互作網絡構建

3.構建通路富集網絡:通路基因集之間的相似性,將富集的通路表示為一個相互連接的簇網絡

4.蛋白組加權基因共表達網絡分析WGCNA

5.主成分分析不同分組變量差異結果展示

6.Mfuzz識別基因、代謝或蛋白質表達的時間趨勢

7.Nature Medicine文章源代碼復現


第六節:機器學習宏基因組數據分析

1.物種相關性網絡分析

2.基于序列相似性定義的分類單元在不同組間的豐度差異

3.Alpha和Beta多樣性分析(PCoA)

4.非線性最小二乘法識別物種豐度與環境變量之間的關系

5.隨機森林篩選群落Biomarker

6.物種組成三元圖展示相對豐度

7.Science文章源代碼復現

第七節:機器學習16s測序數據分析

1.meconetcomp:微生物共生網絡比較

2.進化樹揭示物種間親緣關系

3.微生物組的擴增子測序分析

4.不同條件下的微生物群落差異

5.Mantel檢驗群落距離矩陣和不同處理組之間的相關性

6.微生物群落和環境數據機器學習分析

7.Anova進行微生物功能豐度差異檢驗

8.Nature Microbiology文章源代碼復現


第八節:機器學習轉錄組數據分析

1.隨機效應模型(REM)方法對差異基因進行 meta 分析

2.差異基因的轉錄因子富集構建調控網絡

3.富集分析:GSEA、GSVA分析

4.相關性聚類熱圖識別轉錄因子共表達模塊

5.CIBERSORT免疫浸潤

6.調控網絡圖展示細胞動靜狀態--Regulatory network

7.TO-GCN時序基因共表達網絡

8.CELL主刊文章源代碼復現

第九節:機器學習應用于多種組學篩選重要特征

1.圖神經網絡預后模型構建進行預后基因挖掘

2.xgboost模型:基于梯度增強的決策樹算法

2.隨機森林模型

3.lasso回歸等模型:線性回歸的另一種正則化形式

4.彈性網絡回歸:結合了嶺回歸和Lasso

5. 樸素貝葉斯和支持向量機

7,多種機器學習算法用于各組學篩選重要的特征:代謝物、腸道微生物、mRNA、蛋白質

8.Nature Medicine文章源代碼復現

第十節:網絡藥理學分析

1.deepseek解讀網絡藥理學的研究思路

2.藥物靶點的查詢,復方、單體網絡靶標定位

3.藥物成分與疾病的關聯分析,構建疾病與中藥成分的網絡

4.網絡分析(如PPI互作、模塊挖掘)

5.拓撲特征(度中心性、介數中心性)預測關鍵靶點

6.基于AI的組學數據網絡關系挖掘

第十一節:分子對接

1.AIDD人工智能藥物發現與設計的基本介紹

2.配體小分子和受體白蛋大分子的前處理

3.建立和運行Grid格點文件,建立對接格點空間文件

4.使用Pymol軟件查看詳細的結合位點,相互作用的氫鍵

5.結合能的計算,結合位點的確定

第十二節:代謝組學與轉錄組學、蛋白組學聯合分析

1.主成分分析代謝組學和蛋白組學變量差異

2.基于共表達網絡(GCN)和調控網絡(GRN)探索多組學數據的拓撲特性

3.多組學3D數據可視化:整合分析

4.Metscape的使用

5.crosslink轉錄-蛋白-代謝 多組學相關性可視化

6.多組學聯合分析三維多層網絡:一個級別基因互作關系,第二層是蛋白/代謝物,層間邊緣(連線)是基因和代謝物的生物學關系

7.使用Deepseek設計分析基于蛋白組+代謝組的多器官視角揭示膿毒癥早期的能量代謝適應性,并生成初步代碼框架

8.Nature Aging 文章源代碼復現

第十三節課:Deepseek解讀腸道微生物組學與代謝組學、蛋白組、轉錄組聯合分析課題思路設計

1.Deepseek設計網絡毒理學和多組學的綜合分析揭示肝毒性的潛在機制,并生成初步課題思路框架

2.Deepseek設計微生物+代謝組的小鼠下丘腦回路對腸道微生物群組成的快速調節,并生成課題思路框架

3.Deepseek設計微生物+轉錄,腸道細菌促結直腸癌新機制,并生成課題思路框架

4.Deepseek設計微生物+蛋白,靈芝多糖對阿爾茨海默病預防作用的機制,并生成課題思路框架

第十四節課:AI輔助生信論文投稿與發表

1.Deepseek輔助科研論文選刊(實操+指令)

2.GPT輔助文本的潤色、改寫與擴寫

3.AI自動摘要、刪減與提煉關鍵詞句

4.Deepseek輔助拒稿處理、推薦更適合期刊,提供投稿建議(實操+指令)

課程相關問題

1

中間沒時間咋辦

不用擔心,我們已經考慮到這個問題了,基本上我們都會給您兩輪機會學習,而且還配備往期視頻給您預習直到您學會為止,不行免費再來一次,我們一直承諾包教包會。

2

課程售后服務怎樣

再好的課程沒有完善的后續服務只能讓你摸不著腦袋,所以我們課后有完善的一對一指導服務,解決每個學員的所有問題。有問題及時一對一解決,把所有問題解決就學會了

3

兩個月后老師還指導我嗎

我們的指導暫時沒有時間限制,課程結束答疑不結束。復習視頻也不會限制時間,甚至六年前的老學員還在保持聯系,我們的目標是推動醫學進步,希望大家生信問題多多交流。

課程報名

課程費用:4880,醫咖會會員優惠價4500

聯系人:小咖3號(微信號:xys2019ykh或掃碼添加)

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