加微信:KunG_369
一:零基础一对一辅导生信分析和生信技能
二:影像组学应用和多模态脑科学
三:孟德尔随机化一对一教学和辅导
四:Nhanes+机器学习+网络毒理学
五:文献计量论文一对一辅导
六:多数据库联合分析(CHARLS、NHANES和GEO+机器学习联合分析)

【课程核心特点】
医学级“双AI交叉审稿”:Claude Code 负责处理临床数据和撰写初稿,Codex 扮演“苛刻的临床期刊 Reviewer”进行打分和挑错。双模型互相迭代,提前规避拒稿风险。
专攻临床统计与医学绘图:不再是通用的跑数据,直接对标临床需求。一句话让 AI 自动完成 Table 1(基线特征表)、绘制 Kaplan-Meier 生存曲线、森林图(Forest plot),并自动执行倾向性评分匹配(PSM)和多因素回归。
真实临床案例拆解:讲师以真实的回顾性队列研究(基于 MIMIC-IV / NHANES 公开数据库)为例,展示从粗糙的临床记录到符合 STROBE/CONSORT 规范的高质量初稿完整演进路径。
临床结论(Claim)精准校准:教你如何让 AI 把握医学用词的严谨性,将夸大的“显著治愈”精准修正为符合临床严谨度的“与总体生存率改善显著相关”。
绝对的医疗数据安全红线:专门设立数据脱敏模块,教你在不泄露患者隐私(HIPAA合规)的前提下,安全使用云端 API 进行深度科研。
【课程定位】
目标学员:各科室临床医生、医学硕/博士生、专职科研人员(特别是需要利用回顾性数据、公共数据库发文的群体)。
前置要求:无需深厚编程基础,具备基础临床流行病学常识即可;课前完成环境预装(提供“保姆级”指南与助教答疑)。
核心工具:Claude Code + OpenAI Codex CLI 。
课程产出:一篇经过多轮 AI 交叉审稿、符合临床期刊标准(含完整 Table 1 和生存分析图表)的可投级 SCI 论文草稿。
【课程完整大纲】
第一和第二个晚上:Claude Code 临床科研深度使用——从病历数据到初稿
产出:完整 Claude Code 项目环境 + 临床数据清洗分析 + 论文初稿
第三四晚上:Codex 交叉审稿 + 临床规范迭代 + 投稿准备
产出:经 3 轮 AI 交叉审稿、带精美图表的 DOCX 论文 + Cover Letter
会议时间:8月3日开始
授课方式:腾讯会议线上直播
会议费用:3200元/人
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