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医学数据挖掘案例与实践(第2版)
0.00     定价 ¥ 49.00
泸西县图书馆
此书还可采购1本,持证读者免费借回家
  • ISBN:
    9787302628309
  • 作      者:
    华琳,李林,夏翃,郑卫英,安立,刘薇,信中
  • 出 版 社 :
    清华大学出版社
  • 出版日期:
    2023-05-01
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(1)内容覆盖面广,涉及常见的复杂医学数据分析及深层次数据挖掘;


(2)结合医学特色,理论联系实际,案例典型,完备详实;


(3)软件实现具体细致,方便读者进行操作实践;


(4)避免大量公式及繁琐计算,提高实用性与可操作性;


(5)内容全面且有深度,可以为其他领域的研究人员提供参考。


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目录

第1章  数据预处理    1

1.1  异常值的常见处理方法    1

1.2  缺失值填补的SPSS软件实现    8

1.3  缺失值填补的R软件实现    12


第2章  多元线性回归分析    17

2.1  多元线性回归的概念    17

2.2  多元线性回归的模型结构    17

2.3  多元逐步线性回归    20


第3章  Logistic回归分析    25

3.1  Logistic回归分析的基本概念    25

3.2  Logistic回归的模型结构    25

3.3  应用实例1:一般资料的Logistic回归    26

3.4  应用实例2:列联表资料的Logistic回归    29

3.5  应用实例3:多项Logistic回归分析    31

3.6  Logistic回归模型的Nomogram图展示    34

3.7  多个Logistic回归模型评价的决策曲线分析法    38


第4章  非线性回归拟合分析    43

4.1  非线性回归基本概念    43

4.2  应用实例1:对新增SARS病例数的预测分析    43

4.3  应用实例2:对累计SARS病例数的预测分析    48


第5章  生存分析    52

5.1  生存分析的基本概念    52

5.2  生存分析的资料特点    52

5.3  生存资料的分析方法    53

5.4  应用实例1:累积生存率的计算    53

5.5  应用实例2:小样本生存率的Kaplan-Meier估计    56

5.6  应用实例3:生存曲线比较的Log-rank检验    59

5.7  应用实例4:Cox回归    63

5.7.1  Cox模型结构与参数估计    64

5.7.2  应用实例:Cox回归分析    64

5.7.3  Cox回归的诺莫图绘制    67


第6章  基于竞争风险模型的生存分析    71

6.1  竞争风险模型    71

6.2  应用实例:竞争风险模型的生存分析    71


第7章  Meta分析    77

7.1  Meta分析概述    77

7.2  Meta分析的方法与步骤    77

7.3  应用实例1:二分类资料的Meta分析    78

7.4  应用实例2:连续资料的Meta分析    86


第8章  剂量-反应模型的Meta分析    91

8.1  剂量-反应关系的数据结构    91

8.2  线性拟合    92

8.3  非线性拟合-三次曲线拟合    94


第9章  决策树模型分析    96

9.1  分类的概念    96

9.2  分类的步骤    96

9.3  分类器性能的评估    97

9.4  决策树分类器简介    97

9.5  应用实例:决策树分类分析    99

9.6  应用实例:决策树回归分析    102


第10章  随机森林法提取特征属性    105

10.1  随机森林方法基本概念    105

10.2  基于平均基尼指数减少量的特征属性选择    105

10.3  应用实例:随机森林法提取特征属性    107


第11章  倾向性得分匹配方法    113

11.1  倾向性得分匹配方法概述    113

11.2  倾向性得分匹配方法的步骤    113

11.3  应用实例:倾向性得分匹配    114


第12章  用广义估计方程分析重复测量的定性资料    121

12.1  广义估计方程的基本概念    121

12.2  广义线性模型的结构    121

12.3  GEE算法    122

12.4  应用实例1:重复测量的实验数据    123

12.5  应用实例2:问卷调查中的多选题数据    124


第13章  基于支持向量机的微阵列数据分类    128

13.1  支持向量机简介    128

13.2  支持向量机的基本原理    128

13.3  应用实例:支持向量机分类    130


第14章  时间序列分析    132

14.1  时间序列分析的基本概念    132

14.2  时间序列分析的主要步骤    132

14.3  应用实例:时间序列分析    133


第15章  路径图分析    138

15.1  路径图分析基本理论    138

15.2  路径图分析的基本步骤    138

15.3  应用实例:路径图分析    139

15.3.1  第一个回归分析    139

15.3.2  第二个回归分析    141

15.3.3  第三个回归分析    142


第16章  主成分分析与因子分析    144

16.1  主成分分析概念    144

16.2  应用实例1:主成分分析    144

16.3  因子分析概念    151

16.4  应用实例2:因子分析    151


第17章  判别分析    156

17.1  判别分析的概念    156

17.2  常用的判别分析方法    156

17.3  判别函数的验证    157

17.4  应用实例:判别分析    157


第18章  聚类分析    166

18.1  聚类分析的概念    166

18.2  K均值聚类法    166

18.3  应用实例1:K均值聚类及可视化    167

18.4  系统聚类法    170

18.5  应用实例2:系统聚类    172

18.6  绘制双向聚类热图    177


第19章  关联规则    180

19.1  关联规则的基本概念    180

19.2  关联规则的质量和重要性    180

19.3  关联规则分析的基本方法    181

19.4  应用实例:关联规则分析    181


第20章  两组ROC曲线下的面积比较    185

20.1  ROC曲线的构建    185

20.2  ROC曲线下面积    186

20.3  两组ROC曲线下面积比较    186

20.4  应用实例:两组ROC曲线下面积比较    186

20.5  偏AUC分析    189


第21章  诊断准确性试验Meta分析    193

21.1  诊断准确性试验Meta分析基本概念    193

21.2  诊断准确性试验Meta分析的相关评价指标    193

21.3  应用实例:诊断准确性试验Meta分析    194


第22章  网络Meta分析    199

22.1  网络Meta分析的概念    199

22.2  基于经典频率派方法的网络Meta分析    200

22.3  基于贝叶斯方法的网络Meta分析    207


第23章  贝叶斯网络分析    216

23.1  贝叶斯网络的概念    216

23.2  应用实例:贝叶斯网络构建    217


第24章  偏最小二乘回归与判别分析    222

24.1  偏最小二乘回归的基本步骤和原理    222

24.2  应用实例:偏最小二乘回归分析    223

24.3  偏最小二乘判别分析    226


第25章  Lasso回归分析    233

25.1  基于Lasso方法的线性回归模型    234

25.2  基于Lasso方法的Logistic回归模型    237

25.3  基于Lasso方法的Cox回归模型    241


参考文献    244

  

VIII

医学数据挖掘案例与实践(第2版)

  

IX

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