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Prediction of Complex Traits Using Genomic Data

Buch | Hardcover
350 Seiten
2026
Chapman & Hall/CRC (Verlag)
978-1-4822-5374-0 (ISBN)
87,25 inkl. MwSt
This book explains and demonstrates with real and simulated examples how whole-genome information can be used for predicting complex traits, with applications in animal, human, and plant genetics. After giving a brief introduction, the book covers linear models and dimensionality, plus regularized regressions. It then progresses to the genomic best linear unbiased predictor, the Bayesian alphabet, reproducing Kernel Hiblert spaces regressions, penalized neural networks, and re-sampling methods. Lastly, it covers whole genome regression and population stratification.

Introduction. A Brief History of Quantitative Genetics. Complex Traits, Interactions, and Challenges to Prediction. Linear Models and the Curse of Dimensionality. Regularized Regressions. The Genomic Best Linear Unbiased Predictor. The Bayesian Alphabet. Reproducing Kernel Hiblert Spaces Regressions. Penalized Neural Networks. Re-sampling Methods. Whole Genome Regression and Population Stratification. Appendices.

Erscheinungsdatum
Reihe/Serie Chapman & Hall/CRC Biostatistics Series
Zusatzinfo 20 Illustrations, black and white
Sprache englisch
Maße 156 x 234 mm
Themenwelt Mathematik / Informatik Mathematik
Medizin / Pharmazie Allgemeines / Lexika
Studium 2. Studienabschnitt (Klinik) Humangenetik
Naturwissenschaften Biologie Genetik / Molekularbiologie
ISBN-10 1-4822-5374-7 / 1482253747
ISBN-13 978-1-4822-5374-0 / 9781482253740
Zustand Neuware
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