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R语言贝叶斯方法在生态环境领域中的高阶技术

包括回归及结构方程模型概述及数据探索;R和Rstudio简介及入门和作图基础;R语言数据清洗-tidyverse包;贝叶斯回归与混合效应模型;贝叶斯空间自相关、时间自相关及系统发育相关数据分析;贝叶斯非线性数据分析;贝叶斯结构方程模型及统计结果作图等。

【内容简介】:

专题一

1.1复杂数据回归(混合效应)模型的选择策略

1)科学研究中数据及其复杂性

2)回归分析历史、理论基础

3)回归分析基本假设和常见问题

4)复杂数据回归模型选择策略

1.2 结构方程模型(SEM)生态领域应用简介

1)SEM的定义、生态学领域应用及历史回顾

2)SEM的基本结构

3)SEM的估计方法

4)SEM的路径规则

5)SEM路径参数的含义

6)SEM分析样本量及模型可识别规则

7)SEM构建基本流程

1.3如何通过数据探索避免常见统计问题

1)数据缺失(missing value)

2)零值(zero trouble)

3)奇异值/离群值(outliers)

4)异质性(heterogeneity)

5)数据分布正态性(normality)

6)响应变量与预测变量间关系(relationships)

7)交互作用项(interaction)

8)共线性(collinearity)

9)样本独立性(independence)

专题二:R和Rstudio入门和绘图(含ggplot) 

1) R及Rstudio介绍:背景、软件及程序包安装、基本设置等

2) R语言基本操作,包括向量、矩阵、数据框及数据列表等生成和数据提取等

3) R语言数据文件读取、整理、结果存储等

4) R语言基础绘图(含ggplot):基本绘图、排版、发表质量绘图输出存储

专题三:R语言数据清洗-tidyverse包应用 

1)tidyvese简介:tidyr、dplyr、readr、%>%等

2)文件操作:不同格式文件读取、多文件同时读取等

3)数据筛选:行筛选、列筛选、条件筛选(字符操作)等

4)数据生成:数据合并、数据拆分、新数据生成(字符操作)等

5)长宽数据转换、空值(NA)等填充及删除、分组、排序及汇总等

专题四:贝叶斯回归模型-回归、方差及协防差分析

1)贝叶斯统计简介

2)贝叶斯回归分析建模、模型诊断、交叉验证、预测和绘图

3)贝叶斯回归分析多预测变量:回归、方差、协方差及交互作用

4)贝叶斯回归模型的过度拟合、共线性、分类变量等

专题五:贝叶斯混合效应模型-数据分层和嵌套

1)混合效应模型基本原理

2) 贝叶斯效混合应模型建模步骤及实现

3) 贝叶斯的预测和模型诊断

4)贝叶斯混合效应模型的多重比较

5)贝叶斯混合效应模型的方差分解

专题六:贝叶斯计数数据分析

1)贝叶斯0,1数据分析:二项分布及伯努利分布

2) 贝叶斯泊松分布数据分析

3)贝叶斯过度离散数据分析

4)贝叶斯零膨胀数据分析

5)贝叶斯截断数据分析

专题七:贝叶斯相关数据分析:时间、空间、系统发育相关数据

1)贝叶斯回归模型方差异质性问题及解决途径

2)贝叶斯时间自相关分析:线性及混合效应模型及时间自相关+方差异质性

3)贝叶斯空间自相关分析:空间距离矩阵、空间邻接关系及矩阵

4)贝叶斯系统发育相关分析

专题八:贝叶斯非线性关系数据分析:广义可加(混合)模型(BGAM/BGAMM)和非线性(混合)(BNLM/BNLMM)模型

1)“线性”回归的含义及非线性关系的判定

2)贝叶斯广义可加(混合效应)(GAM/GAMM)模型

3)贝叶斯非线性(混合效应)(NLM/NLMM)模型

专题九:贝叶斯结构方程模型(BSEM)

(1) R语言贝叶斯SEM实现程序包blavaan和brms介绍

(2) 案例1:气候及生态位重叠程度对田鼠物种丰富度影响:模型比较、直接和间接效应计算(blavaan&brms)

(3) 案例2:火烧后对植被恢复影响因素-模型拟合、模型比较和评估(brms)

(4) 案例3:生物地理历史因素对北半球森林的初级生产力的影响(brms)

专题十:超越贝叶斯统计:因果推断

1)因果推断概述-因果关系之梯

2) 因果推断实现(DAG)

3)贝叶斯回归VS贝叶斯网络-揭开因果迷雾

专题十一:贝叶斯统计结果绘图

1)贝叶斯分析结果数据提取和绘图准备

2)贝叶斯回归模型结果图:散点图、预测图、箱线图、柱状图、提琴图、密度图及峰峦图等

3)贝叶斯结构方程模型结果图表达 

 

 


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