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An Eigenvalue test for spatial principal component analysis

机译:用于空间主成分分析的特征值检验

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摘要

BackgroundThe spatial Principal Component Analysis (sPCA, Jombart (Heredity 101:92-103, 2008) is designed to investigate non-random spatial distributions of genetic variation. Unfortunately, the associated tests used for assessing the existence of spatial patterns (global and local test; (Heredity 101:92-103, 2008) lack statistical power and may fail to reveal existing spatial patterns. Here, we present a non-parametric test for the significance of specific patterns recovered by sPCA.
机译:背景空间主成分分析(sPCA,Jombart(Heredity 101:92-103,2008)设计用于调查遗传变异的非随机空间分布。不幸的是,用于评估空间格局存在的相关测试(全局和局部测试) ;(Heredity 101:92-103,2008)缺乏统计能力,可能无法揭示现有的空间格局,在此,我们针对由sPCA回收的特定格局的重要性进行非参数检验。

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