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因果推断和贝叶斯统计的理论及应用(英文版)书籍详细信息

  • I***N:9787030725400
  • 作者:暂无作者
  • 出版社:暂无出版社
  • 出版时间:2022-06
  • 页数:152
  • 价格:65.12
  • 纸张:胶版纸
  • 装帧:平装-胶订
  • 开本:16开
  • 语言:未知
  • 丛书:暂无丛书
  • TAG:暂无
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内容简介:

本书主要研究了因果推断中多混杂因素的判别关于非混杂因素进行标准化对估计*度的影响在不可忽略缺失机制下不完全数据的统计分析以及不可忽略缺失机制下不完全数据的二项分布效应的估计,以及因果断理论在应用统计的*新研究等问题。


书籍目录:

Contents

Preface

Chapter 1 Confounder and Non-confounder 1

1.1 Relati*** among Homogeneity, Collapsibility and Non-confounding 1

1.1.1 Basic Knowledge and Related Research 1

1.1.2 Non-confounding, Homogeneity and Collapsibility 3

1.1.3 Uniformly Non-confounding 3

1.2 Uniformly Non-confounding of Causal Distribution Effects 7

1.2.1 Introduction 7

1.2.2 Concepts of Non-confounding over Multiple Covariates 8

1.2.3 Condition for Non-confounding over Multiple Covariates 10

1.2.4 Discussion and Future Plans 15

1.3 How to Detect Multiple Confounders 15

1.3.1 Introduction 15

1.3.2 Concepts 17

1.3.3 Uniform Non-confounding over Multiple Covariates 19

1.3.4 Non-confounding in Subpopulati*** 25

1.3.5 Some Examples 26

References 28

Chapter 2 Whether to Adjust for a Non-confounder 30

2.1 Whether to Adjust for a Non-confounder 30

2.1.1 Related Research and Controversy 30

2.1.2 Confounding Bias, Confounder and Standardization 31

2.1.3 Estimates of Hypothetical Proportion 32

2.1.4 Expectation and Variances of Estimates 34

2.1.5 Proofs of Theorems 36

2.2 The Estimation of Log Relative Risk with Non-confounder 43

2.2.1 Introduction of Basic Knowledge 43

2.2.2 Asymptotical Estimators 45

2.2.3 Counterexamples of Theorem 2.2.3 50

2.2.4 Conclusion and Discussion 50

References 51

Chapter 3 Binomial Parameter Estimation with Missing Data 54

3.1 Binomial Proportion Estimation with Missing Data 54

3.1.1 Introduction 54

3.1.2 The Model and Notati*** 55

3.1.3 Asymptotic Variance Estimation 56

3.1.4 Simulation Results 61

3.1.5 Concluding Remarks 62

3.2 Using Auxiliary Data for Binomial Parameter Estimation with Missing Data 62

3.2.1 Basic Knowledge and Related Research 62

3.2.2 Concepts and Some Notati*** 64

3.2.3 Maximum Likelihood Estimator of Variance 65

3.2.4 Simulation Study 70

3.2.5 Application of Real Data 71

3.2.6 Concluding Remarks 72

References 72

Chapter 4 A Bayesian Approach and its Applicati*** 74

4.1 Forecasting of COVID-19 Onset Cases 74

4.1.1 Related Works 74

4.1.2 C***truction of the Model 76

4.1.3 Results of Statistical Analysis 80

4.1.4 Conclusion and Discussion 82

4.2 A Bayesian Approach to Forecast Chinese Foodborne Diseases 83

4.2.1 Related Basic Knowledge 83

4.2.2 Data Material and Statistical Analysis 84

4.2.3 Main Results 90

4.2.4 Conclusion and Discussion 95

References 96

Chapter 5 Statistical Analysis and Inference of Traffic Load 100

5.1 Traffic Load Prediction Based on Shrinkage Estimation 100

5.1.1 Introduction 100

5.1.2 Data Source 101

5.1.3 Model C***truction and Parameters Prediction 104

5.1.4 Discussion 110

5.2 Spatial-temporal Analysis of Traffic Load in Mobile Cellular Network 110

5.2.1 Introduction 110

5.2.2 Model C***truction 111

5.2.3 Conclusion and Discussion 119

References 119

Chapter 6 Identification and Authentication of Radio Frequency Signal 121

6.1 Identification and Authentication for Wireless Transmission Security 121

6.1.1 Introduction 121

6.1.2 Experimental Process 123

6.1.3 Statistic Fingerprint Generation 126

6.1.4 Classification Methods 129

6.1.5 Results and Discussion 132

6.1.6 Conclusion 135

6.2 Radio Frequency Signal Identification Using Transfer Learning Based on LSTM 136

6.2.1 Overview of Basic Knowledge 136

6.2.2 Related Works 138

6.2.3 Methods 139

6.2.4 Experimental Process 142

6.2.5 Conclusion 147

References 148


作者介绍:

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出版社信息:

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书籍摘录:

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原文赏析:

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其它内容:

书籍介绍

《因果推断和贝叶斯统计的理论及应用(英文版)》主要研究了因果推断中多混杂因素的判别关于非混杂因素进行标准化对估计精度的影响在不可忽略缺失机制下不完全数据的统计分析以及不可忽略缺失机制下不完全数据的二项分布效应的估计,以及因果断理论在应用统计的*新研究等问题。


书籍真实打分

  • 故事情节:5分

  • 人物塑造:6分

  • 主题深度:9分

  • 文字风格:8分

  • 语言运用:3分

  • 文笔流畅:7分

  • 思想传递:4分

  • 知识深度:4分

  • 知识广度:7分

  • 实用性:7分

  • 章节划分:7分

  • 结构布局:7分

  • 新颖与独特:9分

  • 情感共鸣:7分

  • 引人入胜:8分

  • 现实相关:5分

  • 沉浸感:8分

  • 事实准确性:3分

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