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bio-machine-learning-survival-analysis

Builds and validates predictive time-to-event models on clinical and omics data with penalized Cox, random survival forests, gradient-boosted and deep survival models, and prediction-grade evaluation (Uno's C, time-dependent AUC, integrated Brier, calibration, competing risks). Use when building an individualized risk predictor or prognostic omics signature, choosing a survival model, or evaluating one beyond the C-index. For Kaplan-Meier, log-rank, and classical Cox hazard-ratio inference in a trial see clinical-biostatistics/survival-analysis.

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Quellinformationen

Repository
GPTomics/bioSkills
Letzte Quellaktivität
6. Juni 2026 um 15:33
Erkannte Sprache von SKILL.md
Englisch
Sterne
1.169
Forks
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