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Herausgeber: 
  • Sylvia Richardson
  • Peter Bühlmann
  • Marina Vannucci
  • Arnoldo Frigessi
  • Ingrid Glad
  • Mette Langaas
  • Statistical Analysis for High-Dimensional Data: The Abel Symposium 2014 
     

    (Buch)
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    Übersicht

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    Lieferstatus:   Auf Bestellung (Lieferzeit unbekannt)
    Veröffentlichung:  Februar 2016  
    Genre:  Schulbücher 
     
    bioinformatics / C / Computational Mathematics and Numerical Analysis / Computer mathematics / Epidemiology & medical statistics / Information technology# general issues / Mathematical & statistical software / Mathematics and Statistics
    ISBN:  9783319270975 
    EAN-Code: 
    9783319270975 
    Verlag:  Springer EN 
    Einband:  Gebunden  
    Sprache:  English  
    Serie:  #11 - Abel Symposia  
    Dimensionen:  H 235 mm / B 155 mm / D  
    Gewicht:  6033 gr 
    Seiten:  306 
    Illustration:  XII, 306 p. 65 illus., 46 illus. in color., farbige Illustrationen, schwarz-weiss Illustrationen 
    Zus. Info:  EUDR exemption - product or manufacturing materials placed on the market prior to 31.12.2025. 
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    Inhalt:
    This book features research contributions from The Abel Symposium on Statistical Analysis for High Dimensional Data, held in Nyvågar, Lofoten, Norway, in May 2014.

    The focus of the symposium was on statistical and machine learning methodologies specifically developed for inference in "big data" situations, with particular reference to genomic applications. The contributors, who are among the most prominent researchers on the theory of statistics for high dimensional inference, present new theories and methods, as well as challenging applications and computational solutions. Specific themes include, among others, variable selection and screening, penalised regression, sparsity, thresholding, low dimensional structures, computational challenges, non-convex situations, learning graphical models, sparse covariance and precision matrices, semi- and non-parametric formulations, multiple testing, classification, factor models, clustering, and preselection.

    Highlighting cutting-edge research and casting light on future research directions, the contributions will benefit graduate students and researchers in computational biology, statistics and the machine learning community.

      



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