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基于分层贝叶斯模型的高血压时空分布特征及其演化规律研究 徐丽 著 2018年版

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  • 类别:医药书籍
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关键词:分层   高血压   演化   时空   基于
资源简介
基于分层贝叶斯模型的高血压时空分布特征及其演化规律研究
作者:徐丽 著
出版时间:2018年版
内容简介
分层贝叶斯模型以分层结构进行建模,具有易于扩展性、灵活性等特点,从而成为时空统计模型的核心方法之一。本书对分层贝叶斯模型进行理论拓展,探讨同时将时间与空间维度信息融入模型的构建过程,研究我国高血压时空分布特征及其演化规律,进而为我国慢性非传染性疾病的时空监测实践提供理论与实践依据。
目录
第一章 导论
第一节 研究背景与研究意义
(一)研究背景
(二)研究意义
第二节 研究思路、基本框架与创新点
(一)研究思路
(二)基本框架
(三)创新点
第三节 研究方法
(一)基于个体层面的传统方法
(二)基于空间层面的传统方法
(三)BYM空间与时空模型
(四)SCM空间与时空模型

第二章 基本概念与理论基础
第一节 基本概念
(一)空间自相关
(二)时空分析常用方法
(三)分层贝叶斯模型与疾病制图
(四)贝叶斯疾病制图
(五)标化患病比
第二节 理论基础
(一)全局Moran指数
(二)先验分布相关问题
(三)BYM基本模型
(四)SCM基本模型
(五)MCMC常见算法概述

第三章 文献综述
第一节 高血压危险因素研究现状
第二节 疾病制图的常用方法
(一)“内插”制图法
(二)“平滑”制图法
(三)小结
第三节 贝叶斯疾病制图研究进展
(一)疾病制图的贝叶斯方法
(二)贝叶斯疾病制图
(三)展望
第四节 BYM研究现状
(一)BYM空间分析
(二)BYM时空分析
第五节 SCM研究现状
(一)SCM空间分析
(二)SCM时空分析
第六节 MCMC算法研究现状

第四章 描述统计分析
第一节 资料来源与分析指标
(一)资料来源
(二)分析指标定义
(三)数据缺失情况
第二节 分析方法与分析工具
第三节 不同特征调查样本情况
(一)总体
(二)性别
(三)地区
(四)年份
(五)居住地
第四节 高血压患病特征
(一)患病率及其变化趋势
(二)不同特征的患病率

第五章 基于传统方法的高血压风险变异
来源研究
第一节 单因素分析与多因素分析
(一)单因素分析
(二)多因素分析
第二节 基于面板数据的分析
(一)面板数据描述性统计
(二)固定效应logit分析
(三)随机效应logit分析
(四)混合logit分析
第三节 模型比较
(一)固定效应与随机效应
(二)混合效应与随机效应

第六章 高血压时空分布特征及其演化规
律研究——空间模型
第一节 标化患病比与空间自相关
(一)标化患病比分析
(二)空间自相关分析
第二节 BYM模型
(一)先验参数的选择
(二)模型诊断与敏感性分析
(三)实证分析
第三节 scM模型
(一)先验参数的选择
(二)模型诊断与评估
(三)实证分析

第七章 高血压时空分布特征及其演化规律研究——时空模型
第一节 BYM时空模型
(一)研究动机
(二)模型构建
(三)模型选择
(四)模型诊断与敏感性分析
第二节 SCM时空模型
(一)研究动机
(二)模型构建
(三)模型选择
(四)模型诊断与敏感性分析
第三节 实证分析
(一)BYM时空模型分析结果
(二)SCM时空模型分析结果

第八章 高血压时空变异来源研究
第一节 BYM协变量模型
(一)研究动机
(二)模型构建
(三)参数的选择
(四)BYM模型变量选择
(五)模型诊断与敏感性分析
第二节 SCM协变量模型
(一)研究动机
(二)模型构建
第三节 实证分析
(一)BYM协变量模型分析结果
(二)SCM协变量模型分析结果

第九章 研究结论与建议
第一节 研究结论
(一)方法学讨论
(二)高血压时空分布特征及其演化规律
(三)高血压时空变异潜在来源
第二节 政策建议
(一)推广健康生活方式,控制高血压危险因素流行
(二)加强健康教育,开展健康体检和筛查,推广高血压自我管理
(三)因时制宜,因地制宜,制订高血压防治中长期规划
第三节 总结与展望
参考文献
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