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基于INLA的貝葉斯回歸建模

基于INLA的貝葉斯回歸建模

定  價:89 元

叢書名:應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)叢書

        

  • 作者:(美)王曉峰,(美)岳宇,(英)朱利安·J. 法拉維(Julian J. Faraway)著;湯銀才,周世榮譯
  • 出版時間:2024/4/1
  • ISBN:9787040610079
  • 出 版 社:高等教育出版社
  • 中圖法分類:O212 
  • 頁碼:344頁
  • 紙張:
  • 版次:1
  • 開本:25.5cm
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"積分嵌套拉普拉斯近似 (Integrated Nested Laplace Approximations,INLA) 是擬合一大類貝葉斯回歸模型的新方法。使用INLA無須抽取邊際后驗分布的樣本,因此在計算上它是貝葉斯推斷標(biāo)準(zhǔn)工具馬爾可夫鏈蒙特卡羅 (MCMC) 方法的簡單易用的替代方案。本書涵蓋了各種現(xiàn)代回歸模型,著重介紹了如何使用實際數(shù)據(jù)構(gòu)建貝葉斯模型并評估其有效性。全書的一個關(guān)鍵主題是通過可復(fù)制的研究來展示理論與實踐之間的相互作用。每個示例都提供了完整的R命令,并且本書的網(wǎng)站包含了書中描述的所有數(shù)據(jù),還提供了一個可下載的R軟件包。本書適合于具有基本統(tǒng)計理論和貝葉斯方法知識的讀者閱讀,可以幫助他們了解基于INLA進(jìn)行貝葉斯推斷的最新進(jìn)展,并為復(fù)雜的實際工作做好準(zhǔn)備。"
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