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【24h】

ESS++: a C++ objected-oriented algorithm for Bayesian stochastic search model exploration

机译:ESS ++:一种用于贝叶斯随机搜索模型探索的面向C ++的面向对象算法

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摘要

Summary: ESS++ is a C++ implementation of a fully Bayesian variable selection approach for single and multiple response linear regression. ESS++ works well both when the number of observations is larger than the number of predictors and in the ‘large p, small n’ case. In the current version, ESS++ can handle several hundred observations, thousands of predictors and a few responses simultaneously. The core engine of ESS++ for the selection of relevant predictors is based on Evolutionary Monte Carlo. Our implementation is open source, allowing community-based alterations and improvements.
机译:简介:ESS ++是用于单个和多个响应线性回归的完全贝叶斯变量选择方法的C ++实现。当观察数量大于预测变量数量时,以及在“大p,小n”情况下,ESS ++都可以很好地工作。在当前版本中,ESS ++可以同时处理数百个观测值,数千个预测变量和一些响应。 ESS ++的核心引擎用于选择相关的预测变量,该引擎基于Evolutionary Monte Carlo。我们的实施是开源的,允许基于社区的变更和改进。

著录项

  • 来源
    《Bioinformatics》 |2011年第4期|p.587-588|共2页
  • 作者

    Sylvia Richardson;

  • 作者单位
  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《化学文摘》(CA);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

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