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Biometrics ; 60(3): 812-9, 2004 Sep.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-15339306

RESUMO

Here we focus on discrimination problems where the number of predictors substantially exceeds the sample size and we propose a Bayesian variable selection approach to multinomial probit models. Our method makes use of mixture priors and Markov chain Monte Carlo techniques to select sets of variables that differ among the classes. We apply our methodology to a problem in functional genomics using gene expression profiling data. The aim of the analysis is to identify molecular signatures that characterize two different stages of rheumatoid arthritis.


Assuntos
Modelos Estatísticos , Análise de Sequência com Séries de Oligonucleotídeos/estatística & dados numéricos , Artrite Reumatoide/classificação , Artrite Reumatoide/genética , Artrite Reumatoide/fisiopatologia , Teorema de Bayes , Biometria , Humanos , Cadeias de Markov , Modelos Biológicos , Método de Monte Carlo
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