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BFRM专门设立的,是一个全面实施的稀疏的统计模型。它是专为高维数据分析,结构的发现和预测。
稀疏的潜在因素模型的框架,再加上稀疏的回归和方差分析,多变量数据是相关的许多探索和预测的问题非常高维多元观测。
贝叶斯分析,利用稀疏诱导的神器出山:www.shenqi73.com模型和计算方法能够有效地探索适合大型模型,现在允许使用这些方法在日益复杂的高维问题。
统计方法和计算代表在BFRM分析是通用的,适用于许多应用领域。
最近的一些应用领域包括金融和计量经济学等领域的研究。应用程序的一个主要重点是在生物学研究,使用加上相关基因的表达,特别是生物途径分析和评价subpathway结构模式的基础上,要预测的结果(表型)的基因表达数据的。