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Asymptotic Comparison of Method of Moments Estimators and Maximum Likelihood Estimators of Parameters in Zero-Inflated Poisson Model
1
作者 G. Nanjundan T. Raveendra Naika 《Applied Mathematics》 2012年第6期610-616,共7页
This paper discusses the estimation of parameters in the zero-inflated Poisson (ZIP) model by the method of moments. The method of moments estimators (MMEs) are analytically compared with the maximum likelihood estima... This paper discusses the estimation of parameters in the zero-inflated Poisson (ZIP) model by the method of moments. The method of moments estimators (MMEs) are analytically compared with the maximum likelihood estimators (MLEs). The results of a modest simulation study are presented. 展开更多
关键词 zero-inflated poisson model Maximum LIKELIHOOD and MOMENT ESTIMATORS EM Algorithm ASYMPTOTIC Relative Efficiency
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A Note on the Characterization of Zero-Inflated Poisson Model
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作者 G. Nanjundan Sadiq Pasha 《Open Journal of Statistics》 2015年第2期140-142,共3页
Zero-Inflated Poisson model has found a wide variety of applications in recent years in statistical analyses of count data, especially in count regression models. Zero-Inflated Poisson model is characterized in this p... Zero-Inflated Poisson model has found a wide variety of applications in recent years in statistical analyses of count data, especially in count regression models. Zero-Inflated Poisson model is characterized in this paper through a linear differential equation satisfied by its probability generating function [1] [2]. 展开更多
关键词 zero-inflated poisson model PROBABILITY GENERATING Function Linear DIFFERENTIAL Equation
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耦合均值-相关性的起重伤害事故致因ZIP模型研究
3
作者 晋良海 邹颂香 +2 位作者 李新哲 邵波 李晨曦 《安全与环境学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期1930-1937,共8页
近些年来,起重伤害事故高发频发,导致了较大的直接经济损失和人员伤亡,受到行业的高度关注。为探究起重伤害事故致因的影响程度,采集2011—2021年376份起重伤害事故调查报告,依据事故致因24Model和系统安全分析法识别事故致因,构建起重... 近些年来,起重伤害事故高发频发,导致了较大的直接经济损失和人员伤亡,受到行业的高度关注。为探究起重伤害事故致因的影响程度,采集2011—2021年376份起重伤害事故调查报告,依据事故致因24Model和系统安全分析法识别事故致因,构建起重伤害事故致因的零膨胀泊松回归模型(Zero-Inflated Poisson,ZIP),并通过Vuong方法和拟合优度检验准则进行检验;综合考虑事故致因发生频次的均值、致因和事故发生的相关性,运用弹性分析方法对事故致因的影响程度进行定量排序。结果表明:ZIP回归模型拟合效果优于泊松回归模型,各事故致因对起重伤害事故的影响程度排序为安全监管不到位C_(6)(T_(k)=1.0221)、安全意识淡薄H_(1)(T_(k)=0.5117)、作业人员违规作业H_(3)(T_(k)=0.4758)、作业人员无证上岗H_(2)(T_(k)=0.2116)、专项施工方案不合格C_(7)(T_(k)=0.1234)和结构构件破坏或连接不可靠M_(3)(T_(k)=0.1045)。研究从事故致因发生频次的均值、致因和事故发生的相关性两个维度刻画事故致因对起重伤害事故的影响程度,为起重伤害事故风险分级管控提供了新的研究思路和方法。 展开更多
关键词 安全工程 起重伤害事故 零膨胀泊松(zip)回归模型 致因分析 弹性系数
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利用ZIP模型估计备品备件需求量 被引量:6
4
作者 韦金芬 董理 《海军工程大学学报》 CAS 北大核心 2007年第6期71-74,共4页
针对使用过程中大部分时间处于贮存状态的武器装备的特点,提出了利用ZIP模型估计武器装备备品备件需求量的方法。即假定需求量为0和需求量服从Poisson分布各占一定比例混合,由此建立了确定备品备件需求量的ZIP模型,并对模型中的参数进... 针对使用过程中大部分时间处于贮存状态的武器装备的特点,提出了利用ZIP模型估计武器装备备品备件需求量的方法。即假定需求量为0和需求量服从Poisson分布各占一定比例混合,由此建立了确定备品备件需求量的ZIP模型,并对模型中的参数进行估计。最后,通过模拟数据进行验证,说明了这种方法的可行性。 展开更多
关键词 zip模型 备品备件 需求量
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ZIP回归模型的数据删除度量和广义杠杆 被引量:4
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作者 李爱萍 谷政 解锋昌 《南京林业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2007年第6期109-112,共4页
为了探测含零较多的计数数据对ZIP回归模型的影响,基于EM算法和完全数据似然函数,笔者利用数据删除方法研究了模型的全局影响,得到了参数估计的一步近似表达式以及相应的广义Cook距离和Q-距离,并研究了在EM框架下的广义杠杆值。最后,通... 为了探测含零较多的计数数据对ZIP回归模型的影响,基于EM算法和完全数据似然函数,笔者利用数据删除方法研究了模型的全局影响,得到了参数估计的一步近似表达式以及相应的广义Cook距离和Q-距离,并研究了在EM框架下的广义杠杆值。最后,通过实际问题说明了所得统计量的有效性。 展开更多
关键词 zip回归 EM算法 数据删除 广义COOK距离 Q-距离 广义杠杆值
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基于ZIP模型的供水管网灰口铸铁管爆管预测 被引量:1
6
作者 杨玉龙 何凯军 +3 位作者 季京宣 谭洋 徐圣兰 张可佳 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第2期560-568,共9页
提出应用零膨胀泊松(ZIP)模型预测爆管的方法。通过采集南方某市多年供水管网灰口铸铁管数据以及爆管信息,分析管材、管径、管龄、管长、温度影响指数、降雨量及历史爆管情况等影响因素与管道爆管的相关性,基于ZIP模型建立爆管预测模型... 提出应用零膨胀泊松(ZIP)模型预测爆管的方法。通过采集南方某市多年供水管网灰口铸铁管数据以及爆管信息,分析管材、管径、管龄、管长、温度影响指数、降雨量及历史爆管情况等影响因素与管道爆管的相关性,基于ZIP模型建立爆管预测模型。研究结果表明:爆管与管径、温度影响指数和年降雨量呈负相关,与管龄、管长及爆管历史呈正相关,其中管径、管龄、管长和爆管历史对爆管影响显著。所建爆管预测模型的平均预测精度为86.98%;与爆管预测Logistic模型和Poisson模型的预测结果对比,基于零膨胀泊松模型的爆管预测模型效果最优。 展开更多
关键词 供水管网 零膨胀泊松(zip)模型 爆管预测 灰口铸铁管
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带有约束条件的零一膨胀Poisson回归模型 被引量:1
7
作者 刘影 华志强 《吉林大学学报(理学版)》 CAS 北大核心 2020年第4期853-858,共6页
考虑一类带有一般线性约束条件的零一膨胀Poisson回归模型,给出参数估计的EM(expectation maximization)算法,并利用数值模拟和实际数据分析验证了结果的灵活性和可行性.
关键词 零一膨胀 poisson回归模型 EM算法 线性约束
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零膨胀Poisson回归模型极大似然估计的相合性与渐近正态性 被引量:1
8
作者 侯文 蔡梦瑶 谢新惠 《辽宁师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2020年第2期162-168,共7页
计数数据广泛存在于心理学、遗传学、生物医学和保险等多个研究领域中.拟合计数数据最常用的回归模型是Poisson回归模型.如果计数数据散度偏大,可能是存在零膨胀,还有可能是因为总体来源的“非同质性”以及它们的综合作用等.关于零观测... 计数数据广泛存在于心理学、遗传学、生物医学和保险等多个研究领域中.拟合计数数据最常用的回归模型是Poisson回归模型.如果计数数据散度偏大,可能是存在零膨胀,还有可能是因为总体来源的“非同质性”以及它们的综合作用等.关于零观测值过多的零膨胀计数数据的模型研究已成为当今国内外的一个热点问题,特别是零膨胀Poisson回归模型在多个领域已经有广泛应用,但是对该模型的大样本性质的研究文献还很少见.讨论了在零膨胀Poisson回归模型参数的极大似然估计基础上,给出了一些正则条件,并在此条件下,证明了模型参数极大似然估计的相合性与渐近正态性. 展开更多
关键词 零膨胀poisson回归模型 极大似然估计 相合性 渐近正态性
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山西省运城市居民年住院次数影响因素分析——基于零膨胀及其相关回归模型
9
作者 尹悦 吴晓凡 +2 位作者 王书平 娜地达·阿西木 闫丽娜 《卫生软科学》 2024年第1期64-69,共6页
[目的]通过拟合居民年住院次数的最优模型,筛选出影响山西省运城市居民年住院次数的主要影响因素。[方法]分别构建负二项回归、Poisson回归、零膨胀负二项回归和零膨胀Poisson回归4种模型,经比较得出最优模型,并据此开展居民年住院次数... [目的]通过拟合居民年住院次数的最优模型,筛选出影响山西省运城市居民年住院次数的主要影响因素。[方法]分别构建负二项回归、Poisson回归、零膨胀负二项回归和零膨胀Poisson回归4种模型,经比较得出最优模型,并据此开展居民年住院次数的影响因素分析。[结果]近一年内0次住院共计4870例(88.18%)。模型分析显示:性别、年龄、文化程度、居住区域、患有慢性病者、家庭年人均收入及常住人口数是居民年住院次数的影响因素(P<0.05);年龄、职业、家庭常住人口数、患有慢性病情况、吸烟、居住区域及健康知识获取途径是居民住院次数出现零膨胀现象的影响因素(P<0.05)。[结论]山西省运城市居民的年住院次数零膨胀负二项回归模型拟合效果最优。家庭年人均收入处于中等水平、患有慢性病人群就医行为较多;年龄偏大、家庭常住人口数为4~6人、城区居住、患有慢性病及经常吸烟的人群的住院潜在需求更大。 展开更多
关键词 零膨胀模型 负二项回归 poisson回归 住院 山西 运城
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基于零膨胀广义Poisson回归模型的广义估计方程方法及其应用
10
作者 殷明娥 于洋 《辽宁师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2020年第4期447-454,共8页
计数数据分析已在生物和医学研究领域得到发展.特别地,零膨胀计数分布已经被用来建模在试验中经常出现的过多零的观测.分析此类数据最常见的计数分布是泊松分布和负二项分布.然而,泊松分布只能处理等分布数据,负二项分布只能处理过度分... 计数数据分析已在生物和医学研究领域得到发展.特别地,零膨胀计数分布已经被用来建模在试验中经常出现的过多零的观测.分析此类数据最常见的计数分布是泊松分布和负二项分布.然而,泊松分布只能处理等分布数据,负二项分布只能处理过度分散.零膨胀广义Poisson回归模型则可以用来处理0过多或过度分散的计数数据.对于具有这样特征的纵向计数数据采用广义估计方程方法估计模型参数,同时也可以解释来自同一个体观测值之间的相关性.通过引入一个隐变量,将分别构建模型的两组协变量的估计方程连接起来,从而解决了零膨胀部分的参数估计求解问题.并用此方法分析了Iowa氟化物研究中的数据,研究了龋齿的数量影响因素. 展开更多
关键词 广义估计方程 零膨胀广义poisson回归模型 纵向数据
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Comparison of six generalized linear models for occurrence of lightning-induced fires in northern Daxing'an Mountains,China 被引量:3
11
作者 Futao Guo Guangyu Wang +3 位作者 John L. Innes Zhihai Ma Aiqin Liu Yurui Lin 《Journal of Forestry Research》 SCIE CAS CSCD 2016年第2期379-388,共10页
The occurrence of lightning-induced forest fires during a time period is count data featuring over-dispersion (i.e., variance is larger than mean) and a high frequency of zero counts. In this study, we used six gene... The occurrence of lightning-induced forest fires during a time period is count data featuring over-dispersion (i.e., variance is larger than mean) and a high frequency of zero counts. In this study, we used six generalized linear models to examine the relationship between the occurrence of lightning-induced forest fires and meteorological factors in the Northern Daxing'an Mountains of China. The six models included Poisson, negative binomial (NB), zero- inflated Poisson (ZIP), zero-inflated negative binomial (ZINB), Poisson hurdle (PH), and negative binomial hurdle (NBH) models. Goodness-of-fit was compared and tested among the six models using Akaike information criterion (AIC), sum of squared errors, likelihood ratio test, and Vuong test. The predictive performance of the models was assessed and compared using independent validation data by the data-splitting method. Based on the model AIC, the ZINB model best fitted the fire occurrence data, followed by (in order of smaller AIC) NBH, ZIP, NB, PH, and Poisson models. The ZINB model was also best for pre- dicting either zero counts or positive counts (〉1). The two Hurdle models (PH and NBH) were better than ZIP, Poisson, and NB models for predicting positive counts, but worse than these three models for predicting zero counts. Thus, the ZINB model was the first choice for modeling the occurrence of lightning-induced forest fires in this study, which implied that the excessive zero counts of lightning- induced fires came from both structure and sampling zeros. 展开更多
关键词 poisson Negative binomial (NB) zero-inflated poisson zip zero-inflated negative binomial(ZINB) poisson hurdle (PH) Negative binomial hurdle(NBH) Likelihood ratio test (LRT) Vuong test
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Road Crash Prediction Models: Different Statistical Modeling Approaches
12
作者 Azad Abdulhafedh 《Journal of Transportation Technologies》 2017年第2期190-205,共16页
Road crash prediction models are very useful tools in highway safety, given their potential for determining both the crash frequency occurrence and the degree severity of crashes. Crash frequency refers to the predict... Road crash prediction models are very useful tools in highway safety, given their potential for determining both the crash frequency occurrence and the degree severity of crashes. Crash frequency refers to the prediction of the number of crashes that would occur on a specific road segment or intersection in a time period, while crash severity models generally explore the relationship between crash severity injury and the contributing factors such as driver behavior, vehicle characteristics, roadway geometry, and road-environment conditions. Effective interventions to reduce crash toll include design of safer infrastructure and incorporation of road safety features into land-use and transportation planning;improvement of vehicle safety features;improvement of post-crash care for victims of road crashes;and improvement of driver behavior, such as setting and enforcing laws relating to key risk factors, and raising public awareness. Despite the great efforts that transportation agencies put into preventive measures, the annual number of traffic crashes has not yet significantly decreased. For in-stance, 35,092 traffic fatalities were recorded in the US in 2015, an increase of 7.2% as compared to the previous year. With such a trend, this paper presents an overview of road crash prediction models used by transportation agencies and researchers to gain a better understanding of the techniques used in predicting road accidents and the risk factors that contribute to crash occurrence. 展开更多
关键词 CRASH Prediction models poisson Negative BINOMIAL zero-inflated LOGIT and PROBIT Neural Networks
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An Exceptional Generalization of the Poisson Distribution
13
作者 Per-Erik Hagmark 《Open Journal of Statistics》 2012年第3期313-318,共6页
A new two-parameter count distribution is derived starting with probabilistic arguments around the gamma function and the digamma function. This model is a generalization of the Poisson model with a noteworthy assortm... A new two-parameter count distribution is derived starting with probabilistic arguments around the gamma function and the digamma function. This model is a generalization of the Poisson model with a noteworthy assortment of qualities. For example, the mean is the main model parameter;any possible non-trivial variance or zero probability can be attained by changing the other model parameter;and all distributions are visually natural-shaped. Thus, exact modeling to any degree of over/under-dispersion or zero-inflation/deflation is possible. 展开更多
关键词 COUNT Data Gamma Function poisson GENERALIZATION DISCRETIZATION modeling Over/Under-Dispersion zero-Inflation/Deflation
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基于计数模型方法的林分枯损研究 被引量:14
14
作者 张雄清 雷渊才 +2 位作者 雷相东 陈永富 冯淼 《林业科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第8期54-61,共8页
利用吉林省汪清林业局金沟岭林场落叶松林分连续观测数据,分别利用Poisson回归模型、负二项模型、零膨胀模型和Hurdle模型拟合林木枯损株数,并通过AIC值以及Vuong检验对这些模型进行详细分析比较。结果表明:Poisson回归模型不适用于模... 利用吉林省汪清林业局金沟岭林场落叶松林分连续观测数据,分别利用Poisson回归模型、负二项模型、零膨胀模型和Hurdle模型拟合林木枯损株数,并通过AIC值以及Vuong检验对这些模型进行详细分析比较。结果表明:Poisson回归模型不适用于模拟林木枯损株数,负二项回归模型相对于Poisson回归模型比较适用;但是对于零枯损过多的数据,这2类模型拟合效果较差。零膨胀模型和Hurdle模型对这类数据有很好的解决办法,其中,零膨胀负二项模型和Hurdle-NB模型拟合效果优于其他几种模型,且Hurdle-NB模型略好于零膨胀负二项模型。 展开更多
关键词 林分枯损 poisson回归模型 负二项模型 零膨胀模型 Hurdle模型
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零膨胀模型在心肌缺血节段数影响因素研究中的应用 被引量:21
15
作者 曾平 刘桂芬 曹红艳 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2008年第5期464-466,共3页
目的讨论零膨胀模型在计数资料中的应用。方法应用零膨胀负二项模型分析冠心病患者心肌缺血节段数的影响因素。结果零膨胀负二项模型logit部分结果表明没有家族史、年龄越小、左室收缩末容积越小的患者发生心肌节段缺血的可能性较小;负... 目的讨论零膨胀模型在计数资料中的应用。方法应用零膨胀负二项模型分析冠心病患者心肌缺血节段数的影响因素。结果零膨胀负二项模型logit部分结果表明没有家族史、年龄越小、左室收缩末容积越小的患者发生心肌节段缺血的可能性较小;负二项部分结果表明有糖尿病史、有冠心病家族史、左室收缩末容积越大的患者发生心肌缺血节段数越多。结论当计数资料存在过多零计数时,应用零过多模型能够得到很好的拟合效果。 展开更多
关键词 零膨胀模型 计数资料 零过多 poisson回归 负二项回归
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黔南地区气象因子与森林火灾发生次数之间的关系 被引量:12
16
作者 肖云丹 鞠洪波 +1 位作者 张雄清 纪平 《林业科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第10期128-133,共6页
对黔南区春季防火期森林火灾数据进行分析,分别引入Poisson回归模型、负二项模型、零膨胀负二项模型和Hurdle模型拟合该地区火险天气森林火灾发生数,并对这些模型进行逐步筛选。结果表明:Poisson回归模型不适用于处理过度离散的数据,负... 对黔南区春季防火期森林火灾数据进行分析,分别引入Poisson回归模型、负二项模型、零膨胀负二项模型和Hurdle模型拟合该地区火险天气森林火灾发生数,并对这些模型进行逐步筛选。结果表明:Poisson回归模型不适用于处理过度离散的数据,负二项回归模型相对于Poisson回归模型,比较适用于过离散数据;但是对于零个数过多的数据,这2类模型拟合效果较差,零膨胀负二项模型和Hurdle模型对这类数据有很好的解决办法。零膨胀负二项模型和Hurdle模型拟合效果优于其他2种模型,而且Hurdle模型好于零膨胀负二项模型。 展开更多
关键词 森林火灾 火险天气 poisson回归模型 负二项模型 零膨胀负二项模型 Hurdle模型
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广义线性模型在林火发生预报中的应用 被引量:12
17
作者 张洁 赵浩彦 +2 位作者 张民侠 李晨阳 陈戈萍 《林业工程学报》 北大核心 2017年第1期135-142,共8页
首先介绍了国内外广义线性模型在林火发生预报中的应用,其次分别阐述了常用于林火发生预测的正态分布、逻辑斯蒂分布、泊松分布、负二项分布、零膨胀、栅栏等6种广义线性回归模型的表达式、参数估计方法和几种相关的假设检验方法,其中,... 首先介绍了国内外广义线性模型在林火发生预报中的应用,其次分别阐述了常用于林火发生预测的正态分布、逻辑斯蒂分布、泊松分布、负二项分布、零膨胀、栅栏等6种广义线性回归模型的表达式、参数估计方法和几种相关的假设检验方法,其中,逻辑斯蒂广义线性模型主要用于预测林火发生的概率,其他5种模型主要用于预测林火发生的频次。根据林火发生频次的数据结构特点和前人的研究结果分析得出,与正态分布相比,泊松分布、负二项分布、零膨胀、栅栏4种广义线性回归模型更适于预测林火发生的次数。当林火发生频次的方差接近于期望,应采用泊松或零膨胀泊松广义线性模型;如林火发生频次的方差显著大于期望,则宜采用负二项或零膨胀负二项广义线性模型。最后,对广义线性模型在我国林火发生预测中的应用提出了三方面建议:第一,增加模型的自变量(如森林可燃物特征、地形、人类活动等因子);第二,增加模型在景观层次林火发生预报中的应用;第三,拓展模型的建模方法,如建立广义线性混合效应模型和广义相加模型。 展开更多
关键词 广义线性模型 泊松回归模型 负二项分布回归模型 零膨胀模型 栅栏模型
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零膨胀泊松回归模型及其在交通事故中的应用 被引量:9
18
作者 陈异 戴琳 寇鹏 《计算机技术与发展》 2013年第10期163-166,共4页
零点膨胀泊松回归模型是利用零处的概率质量退化分布和一个泊松回归模型进行混合所得到的,该模型是分析零点膨胀计数数据的有效工具。文中采用零膨胀泊松回归模型对某高速公路数据进行拟合并对该数据采用score检验统计量就是否存在零膨... 零点膨胀泊松回归模型是利用零处的概率质量退化分布和一个泊松回归模型进行混合所得到的,该模型是分析零点膨胀计数数据的有效工具。文中采用零膨胀泊松回归模型对某高速公路数据进行拟合并对该数据采用score检验统计量就是否存在零膨胀进行了检验,研究结果表明当车流量达到1.8辆万/日以上交通事故发生的频率会明显增加,有关部门应采取相应的措施,如限制收费站进口车辆或者采取分流等,特别是在极端天气出现时,更应及时控制好车流量并提醒驾驶员保持车距。 展开更多
关键词 零膨胀 zip模型 SCORE检验 交通事故
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长白落叶松林分进界模型的研究 被引量:7
19
作者 雷渊才 张雄清 《林业科学研究》 CSCD 北大核心 2013年第5期554-561,共8页
利用吉林省汪清林业局金沟岭林场落叶松林分连续观测数据,以计数类模型为基础,分别利用Poisson回归模型、负二项模型、零膨胀模型和Hurdle模型拟合林木进界株数,并通过AIC值,Pearson残差图以及Vuong检验对这些模型进行了详细分析比较。... 利用吉林省汪清林业局金沟岭林场落叶松林分连续观测数据,以计数类模型为基础,分别利用Poisson回归模型、负二项模型、零膨胀模型和Hurdle模型拟合林木进界株数,并通过AIC值,Pearson残差图以及Vuong检验对这些模型进行了详细分析比较。结果表明:Poisson回归模型不适用于模拟林木枯损株数;负二项回归模型相对于Poisson回归模型比较适用,但是对于零枯损过多的数据,这两类模型拟合效果较差;零膨胀模型和Hurdle模型对这类数据有很好的解决办法,而且,零膨胀负二项模型拟合效果最好。 展开更多
关键词 进界 poisson模型 负二项模型 零膨胀模型 Hurdle模型 长白落叶松
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基于后验预测分布的贝叶斯模型评价及其在霍乱传染数据中的应用 被引量:1
20
作者 徐继承 王婷 +4 位作者 黄水平 赵华硕 金英良 王可 曾平 《郑州大学学报(医学版)》 CAS 北大核心 2015年第2期167-171,共5页
目的:探讨基于后验预测分布的贝叶斯模型评价方法。方法:采用贝叶斯ZIP模型和Possion模型分析霍乱传染数据,通过后验预测分布评价2个模型的拟合优度。结果:如果以数据中0的家庭数为差别检验统计量,则Poisson模型和ZIP模型的后验预测P值... 目的:探讨基于后验预测分布的贝叶斯模型评价方法。方法:采用贝叶斯ZIP模型和Possion模型分析霍乱传染数据,通过后验预测分布评价2个模型的拟合优度。结果:如果以数据中0的家庭数为差别检验统计量,则Poisson模型和ZIP模型的后验预测P值分别为0.038和0.503。如果以χ2为差别检验统计量,则Poisson模型和ZIP模型的后验预测P值分为0.005和0.476。结论:ZIP模型对霍乱传染数据拟合良好,而Possion模型拟合不足。 展开更多
关键词 后验预测分布 模型评价 贝叶斯zip模型
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