【24h】

Hypothesis Testing with Nonlinear Shape Models

机译:非线性形状模型的假设检验

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摘要

We present a method for two-sample hypothesis testing for statistical shape analysis using nonlinear shape models. Our approach uses a true multivariate permutation test that is invariant to the scale of different model parameters and that explicitly accounts for the dependencies between variables. We apply our method to m-rep models of the lateral ventricles to examine the amount of shape variability in twins with different degrees of genetic similarity.
机译:我们提出了使用非线性形状模型进行统计形状分析的两样本假设检验方法。我们的方法使用了真正的多元排列检验,该检验对不同模型参数的规模不变,并且明确考虑了变量之间的依赖性。我们将我们的方法应用于侧脑室的m-rep模型,以检查具有不同遗传相似度的双胞胎的形状变异量。

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