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动物遗传育种中的计算方法

张勤 科学
出版时间:

2007-8  

出版社:

科学  

作者:

张勤  

页数:

178  

字数:

224000  

内容概要

本书全面系统地介绍了在动物遗传育种中常用的主要计算方法,内容包括三大部分。第一部分是混合模型方程组的相关计算技术,包括加性遗传相关矩阵及其逆矩阵的计算,大型混合模型方程组的建立与求解,大型矩阵的储存与计算技术,用REML方法估计遗传参数的有关计算方法。第二部分是Monte Carlo方法,包括随机数的产生,Monte Carlo基本方法, Monte Carlo方法在统计学和动物遗传育种中的应用。第三部分是MCMC算法,包括贝叶斯推断和Markov链简介,Metropolis-Hasting抽样,Gibbs抽样,MCMC算法在动物遗传育种中的应用。  本书可供高等院校和科研机构从事动物遗传育种的科研工作者和研究生参考。

书籍目录

前言第一部分 混合模型方程组的相关计算技术 第1章 线性混合模型及混合模型方程组简介  1.1 线性混合模型  1.2 混合模型方程组 第2章 加性遗传相关矩阵及其逆矩阵的计算  2.1 A的计算方法  2.2 A的计算方法  2.3 近交系数的计算 第3章 混合模型方程组的建立与求解  3.1 固定模型最小二乘方程组的建立  3.2 混合模型方程组的建立  3.3 线性方程组的迭代求解的基本方法  3.4 混合模型方程组的迭代求解 第4章 混合模型方程组的储存技术  4.1 吸收法  4.2 半储矩阵技术  4.3 稀疏矩阵的储存技术 第5章 REML遗传参数估计的相关算法  5.1 EM算法  5.2 AI算法  5.3 DF算法第二部分 Monte Carlo方法 第6章 随机数的产生  6.1 随机数产生方法概述  6.2 [0,1]均匀随机数的产生  6.3 其他分布随机数的产生 第7章 Monte Carlo方法  7.1 Monte Carlo方法的基本原理  7.2 用Monte Carlo方法计算定积分  7.3 Monte Carlo方法在统计学中的应用 第8章 Monte Carlo方法在遗传育种中的应用第三部分 MCMC算法 第9章 基本知识 第10章 MCMC算法 第11章 MCMC在动物育种中的应用参考文献


图书封面

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正在学习这本书。本书的作者张勤老师是国内畜牧遗传评估研究领域的专家。本人有幸得到张老师的指导,其实他这本书在出版之前,已经修改了好多次,是研究生的教材,我还有一个未出版前的修订版本。张老师治学态度非常严谨,做学问是我们这些年轻人学习的榜样。这本书可以说是每个要进入数量遗传学领域的研究者应该仔细研读的一本书。


书很好,讲的都是统计算法


理解了算法,学习软件就快多了,呵呵。至少学习完了,不是仅仅点鼠标就能完成工作,呵呵


书脊断了。
正在读。
介绍较好。但较枯燥。


表皮有点旧,上面有灰尘


怎么计算,就这么说说


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