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混合線性模型介紹--Wiki

 育種數(shù)據(jù)分析 2021-11-18

混合線性模型: 是即包括固定因子,又包括隨機(jī)因子的模型。 混合線性模型被廣泛應(yīng)用于物理、生物和社會科學(xué)。尤其是一些重復(fù)測量的數(shù)據(jù)及面板數(shù)據(jù)?;旌暇€性模型比較突出的特點是可以非常好的處理缺失值,相對于傳統(tǒng)的方差分析, 它有更廣泛的使用范圍。

發(fā)展歷程

Ronald Fisher 最早提出隨機(jī)因子模型來研究親屬間性狀的相關(guān)性,1950年 Charles Roy Henderson 提出了最佳線性無偏估計(BLUE),這是針對于固定因子的評估。對隨機(jī)因子的評估是最佳線性無偏預(yù)測(BLUP)。隨后,混合模型在統(tǒng)計學(xué)研究中成了一個熱門領(lǐng)域,相關(guān)的模型不斷提出, 比如非線性混合模型,極大似然發(fā)估計,混合模型中的缺失值處理,貝葉斯估計混合模型等。混合模型被應(yīng)用在許多領(lǐng)域,特別是觀測值之間是有關(guān)聯(lián)的重復(fù)測量數(shù)據(jù),比如動植物育種,醫(yī)學(xué),也被應(yīng)用在其它領(lǐng)域,比如棒球,工業(yè)統(tǒng)計等。


評估方差組分的方法有很多種, 有EM 方法, REML方法, Beyes方法等, 現(xiàn)在R種的包(nlme, lme4, MCMCglmm,asreml)對這些方法都有應(yīng)用.

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