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突变检验_MK版本

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简介:
突变检验_MK版本是一款专为生物信息学设计的应用程序,用于高效准确地检测DNA序列中的突变。该工具结合了最新的算法和数据处理技术,提供用户友好的界面,支持大规模数据分析,并能够生成详细的报告以辅助科研人员深入理解遗传变异的机制。 MK突变检验MATLAB程序包;MK突变检验MATLAB程序包;

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客服
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  • _MK
    优质
    突变检验_MK版本是一款专为生物信息学设计的应用程序,用于高效准确地检测DNA序列中的突变。该工具结合了最新的算法和数据处理技术,提供用户友好的界面,支持大规模数据分析,并能够生成详细的报告以辅助科研人员深入理解遗传变异的机制。 MK突变检验MATLAB程序包;MK突变检验MATLAB程序包;
  • MK趋势__MK
    优质
    MK趋势检验,又称Mann-Whitney-Kendall检验或简单称作MK检验,是一种用于分析时间序列数据中是否存在单调性变化(如增加或减少)的非参数统计方法。该方法特别适用于气候、水文等领域突变点检测与长期趋势评估。 实现MK突变检验的代码包含两个文件,具体功能详见每个脚本的内容。
  • MK及数据分析_MK_时序数据处理
    优质
    本课程聚焦于MK突变检验及其在时序数据分析中的应用,涵盖突变检测方法、统计模型构建以及编程实现等核心内容。 针对遥感长时序数据进行MK突变点检验,并在MATLAB中生成折线图,这种方法经过亲测是可行的。
  • MK程序_MK的Matlab代码_ MK
    优质
    本段介绍了一种用于数据分析和气候变化研究中的趋势检测工具——MK检验及其对应的Matlab实现代码。该方法能够有效地识别数据序列中是否存在单调性变化,并广泛应用于环境科学领域,帮助科研人员深入理解长期观测数据的趋势与突变点。 MK检验的代码用于突变检验,但不涉及趋势检验。
  • MK趋势分析_matlab中的MK_MK工具_MK_least67x
    优质
    本资源提供基于MATLAB环境下的MK(Mann-Kendall)统计方法进行时间序列数据突变点检测及趋势分析,包含MK检验工具与示例代码。适合于水文、气象等领域数据分析。 在MATLAB中实现MK趋势检验并进行突变点分析图的绘制。
  • CUSUM.zip_CUSUM_点_故障测_测_
    优质
    本资源包提供了一种用于识别数据序列中突变点的统计方法——累积和(CUSUM)算法。该工具适用于故障检测、质量控制等领域,能有效捕捉到系统参数变化的关键时刻。 CUSUM算法常用于突变点检测,在故障判定中有广泛应用。
  • MATLAB中的MK
    优质
    本文介绍了在MATLAB环境下进行MK(Mann-Kendall)突变检验的方法和步骤,分析数据序列的趋势变化及突变点。 这段文字可以改为:用于检测时间序列的突变性。将文件名改成英文,并修改路径以便直接运行。
  • MATLAB中的MK代码
    优质
    本段代码用于执行MATLAB环境下的MK(Martinussen-Karalis)突变检验,适用于遗传学数据分析,帮助研究者检测选择性清除或正向选择事件。 MK突变检验的代码可以在MATLAB中直接运行。只需修改读取excel的部分即可。
  • MK趋势与方法
    优质
    《MK趋势与突变检验方法》一书专注于讲解Mann Kendall(MK)统计测试及其在环境科学中识别数据序列长期趋势和突然变化的应用。 MK趋势检验和突变检验是统计分析中的两种方法,用于检测数据序列是否存在显著的趋势或突然变化。这两种检验在环境科学、水文学等领域应用广泛,可以帮助研究人员更好地理解时间序列数据的动态特性。
  • 基于Matlab的Pettitt方法
    优质
    本研究介绍了基于MATLAB编程环境实现的Pettitt突变检测算法,为数据分析提供了一种有效的非参数统计方法,便于识别时间序列中的结构变化点。 用于检测时间序列中的突变点,并返回突变发生的时间。