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MCMC with missing data/证据
方法证据记录

MCMC with missing data

MCMC with missing data is a Bayesian computational strategy that treats unobserved values as additional unknown parameters. By alternating between sampling the missing values from their predictive distribution and sampling the model parameters from their posterior, the algorithm produces a valid joint posterior that fully accounts for uncertainty introduced by the missingness.

Sources recorded, not reviewed

源记录

引文逐字复制自方法源记录。这些引文不代表任何层级的验证。

Markov Chain Monte Carlo with Missing Data
分类方法记录 · bayesian / bayesian
  • Little, R. J. A. & Rubin, D. B. (2002). Statistical Analysis with Missing Data (2nd ed.). Wiley. · ISBN 978-0471183860
  • Tanner, M. A. & Wong, W. H. (1987). The calculation of posterior distributions by data augmentation. Journal of the American Statistical Association, 82(398), 528-540. · DOI 10.1080/01621459.1987.10478458
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相关方法

从方法图中生成,显示为机器建议的关系 — 不推断任何证据声明。

Same method familyBayesian Hierarchical Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketBayesian Inference with Missing Datamachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketGibbs Samplingmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyHamiltonian Monte Carlomachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyMetropolis-Hastings Algorithmmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.See alsoMultiple Imputationmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.

证据状态

Sources recorded, not reviewed

Bibliographic sources are present. Claim-level evidence review has not been performed.

来源

从方法源记录复制的 2 条记录的引文。

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