基于R语言的Meta分析【全流程、不确定性分析】方法与Meta机器学习
Meta分析是针对某一科研问题,根据明确的搜索策略、选择筛选文献标准、采用严格的评价方法,对来源不同的研究成果进行收集、合并及定量统计分析的方法,最早出现于“循证医学”,现已广泛应用于农林生态,资源环境等方面。R语言拥有完整有效的数据处理、统计分析与保存机制,可以对数据直接进行分析和显示,命令格式简单、结果可读性强,包含众多针对Meta分析软件包,是进行Meta整合分析及评价的有效平台。本教程针对
Meta分析是针对某一科研问题,根据明确的搜索策略、选择筛选文献标准、采用严格的评价方法,对来源不同的研究成果进行收集、合并及定量统计分析的方法,最早出现于“循证医学”,现已广泛应用于农林生态,资源环境等方面。R语言拥有完整有效的数据处理、统计分析与保存机制,可以对数据直接进行分析和显示,命令格式简单、结果可读性强,包含众多针对Meta分析软件包,是进行Meta整合分析及评价的有效平台。本教程针对Meta分析原理、公式、操作步骤及结果分析,进阶应用进行详细解析,结合多个例子,熟练掌握Meta分析全流程和不确定性分析,并结合机器学习等方法讲解Meta分析在文献大数据的延伸应用。
Meta分析的选题与检索
Meta分析的选题与文献检索
什么是Meta分析
Meta分析的选题策略
文献检索数据库
精确检索策略,如何检索全、检索准
文献的管理与清洗,如何制定文献纳入排除标准
文献数据获取技巧
文献计量分析CiteSpace及研究热点分析
Meta分析与R语言基础
Meta分析的常用软件与R语言基础
R语言做Meta分析的优势及其《Nature》、《Science》经典案例应用
R语言基本操作
R语言数据清洗方法
R语言Meta分析常用包及相关插件介绍与安装
从自编程计算到调用Meta包(meta、metafor、dmetar、esc、metasens、metamisc、meta4diag、gemtc、robvis、netmeta、brms等),全程分析如何进行meta计算、meta诊断、贝叶斯meta、网状meta、亚组分析、meta回归及作图。

R语言Meta分析与作图
R语言Meta分析
R语言Meta分析的流程
各类meta效应值和累计效应值计算
连续资料的RR、MD与SMD
分类资料的RR和OR
Meta亚组分析
R语言图形可视化基础
如何用ggplot2绘制漂亮的森林图

R语言Meta回归分析
【直播课】基于R语言的Meta分析【全流程、不确定性分析】方法与Meta机器学习高级应用
R语言Meta回归分析
Meta回归统计分析理论及应用
Meta回归和普通回归分析的异同
固定效应与随机效应分析
泡泡图(bubble)的绘制

R语言Meta诊断进阶
Meta诊断分析(t2、I2、H2、Q等统计量)
异质性检验
敏感性分析
偏倚分析
风险分析


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