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

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 (qq.com)

专题一
Meta分析的选题与检索
1 Meta分析的选题与文献检索
1)什么是Meta分析
2)Meta分析的选题策略
3)文献检索数据库
4)精确检索策略,如何检索全、检索准
5)文献的管理与清洗,如何制定文献纳入排除标准
6)文献数据获取技巧
7)文献计量分析CiteSpace及研究热点分析
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 专题二
Meta分析与R语言基础
 Meta分析的常用软件与R语言基础
1)R语言做Meta分析的优势及其《Nature》、《Science》经典案例应用
2)R语言基本操作
3)R语言数据清洗方法
4)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。

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 专题三
R语言Meta分析与作图
3 R语言Meta分析
1)R语言Meta分析的流程
2)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
3)Meta亚组分析
4)R语言图形可视化基础
5)如何用ggplot2绘制漂亮的森林图

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专题四
R语言Meta回归分析
4 R语言Meta回归分析
1)Meta回归统计分析理论及应用
2)Meta回归和普通回归分析的异同
3)固定效应与随机效应分析

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专题五
R语言Meta诊断分析

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

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专题六
R语言Meta分析的不确定性
6 R语言Meta分析的不确定性
1)网状Meta分析
2)贝叶斯理论
3)R语言贝叶斯工具Stan、JAGS和brms
4)贝叶斯Meta分析及不确定性分析 

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专题七
机器学习在Meta分析中的应用
7 机器学习在Meta分析中的应用
5)机器学习基础以及Meta机器学习的优势
6)Meta加权随机森林(MetaForest)的使用
7)使用Meta机器学习对文献中的大数据进行整合
8)使用机器学习进行驱动因子分析

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专题八
讨论与答疑
1 练习
2 讨论与答疑 

A类 CENTURY模型实践技术应用与案例分析
B类 CASA(Carnegie-Ames-Stanford Approach) 模型原理及实践技术
C类 InVEST模型高级进阶及在生态系统服务供需、碳中和等领域中的应用及论文写作技能
D类 元无人机遥感在农林信息提取中的实现方法与GIS融合应用高级实践
E类 长时间序列遥感数据处理及在全球变化、物候提取、植被变绿与固碳分析、生物量估算与趋势分析等领域中的应用
F类  R语言与作物模型(以DSSAT模型为例)融合应用高级实战技术应用
G类  最新基于R语言结构方程模型分析与实践技术应用
H类  R-GIS: 如何用R语言实现GIS地理空间分析及模型预测实践技术应用
I类 R语言混合效应(多水平层次嵌套)模型技术应用与及混合效应模型贝叶斯

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