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基于INLA的貝葉斯推斷(Bayesian inference with INLA)

基于INLA的貝葉斯推斷(Bayesian inference with INLA)

定 價(jià):¥89.00

作 者: Virgilio Gomez-Rubio
出版社: 高等教育出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787040608199 出版時(shí)間: 2023-08-01 包裝: 平裝-膠訂
開本: 16開 頁數(shù): 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  積分嵌套拉普拉斯近似(Integrated Nested Laplace Approximation,INLA)是一種新的近似貝葉斯計(jì)算方法,相比傳統(tǒng)的馬爾可夫鏈蒙特卡羅(MCMC)方法,它可以高效地?cái)M合多種貝葉斯模型。INLA旨在解決潛在高斯馬爾可夫隨機(jī)場模型參數(shù)的邊際推斷,利用模型中潛在變量的條件獨(dú)立性來提高計(jì)算速度。 《基于INLA的貝葉斯推斷》提供了便于實(shí)施模型擬合的R包及其使用指南。本書介紹了INLA算法的基本原理以及如何用與其相關(guān)的R包擬合一大類模型,涵蓋的主題包括混合效應(yīng)模型、多層次模型、空間和時(shí)間模型、平滑方法、生存分析、缺失值的插補(bǔ),以及混合模型。本書討論了INLA包的高級功能以及如何擴(kuò)展先驗(yàn)和INLA包中可用的潛在模型。書中的所有例子都是完全可復(fù)現(xiàn)的,數(shù)據(jù)集和R代碼可通過掃描封底二維碼獲得。 這本書的例子涵蓋了生物統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、教育、環(huán)境科學(xué)、流行病學(xué)、公共衛(wèi)生和社會(huì)科學(xué)等主題。這將有助于來自不同領(lǐng)域、在貝葉斯推理方面有一定背景的研究人員,應(yīng)用INLA方法解決他們工作中遇到的問題。

作者簡介

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