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Titlebook: Generalized Linear Models With Examples in R; Peter K. Dunn,Gordon K.‘Smyth Textbook 2018 Springer Science+Business Media, LLC, part of Sp

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樓主: 積聚
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發(fā)表于 2025-3-25 05:38:31 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-25 10:24:08 | 只看該作者
Chapter 3: Linear Regression Models: Diagnostics and Model-Building,regression models are first reviewed (Sect.?.), then residuals, the main tools of diagnostic analysis, are defined (Sect.?.). We follow with a discussion of the leverage, a measure of the location of an observation relative to the average observation location (Sect.?.). The various diagnostic tools
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發(fā)表于 2025-3-25 15:22:17 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-25 19:33:21 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-25 23:16:16 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-26 02:11:25 | 只看該作者
Chapter 2: Linear Regression Models,guage used in this book so a common foundation is laid for all readers for the upcoming study of generalized linear models: linear regression models are a special case of generalized linear models. We first define linear regression models and introduce the relevant notation and assumptions. We then
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發(fā)表于 2025-3-26 05:02:16 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-26 10:24:03 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-26 15:52:50 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-26 17:58:00 | 只看該作者
Chapter 7: Generalized Linear Models: Inference,re applied in the context of .s. We first consider inference when . is known (Sect.?.), then the large-sample asymptotic results (Sect.?.) that underlie all the distributional results for the test statistics in that section. Section?. then introduces goodness-of-fit tests to determine whether the li
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