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Extending multivariate distance matrix regression with an effect size measure and the asymptotic null distribution of the test statistic

机译:用效果大小测量扩展多变量距离矩阵回归和测试统计的渐近空分布

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摘要

AbstractPerson-centered methods are useful for studying individual differences in terms of (dis)similarities between response profiles on multivariate outcomes. Multivariate distance matrix regression (MDMR) tests the significance of associations of response profile (dis)similarities and a set of predictors using permutation tests. This paper extends MDMR by deriving and empirically validating the asymptotic null distribution of its test statistic, and by proposing an effect size for individual outcome variables, which is shown to recover true associations. These extensions alleviate the computational burden of permutation tests currently used in MDMR and render more informative results, thus making MDMR accessible to new research domains.]]>
机译:<![cdata [ <标题>抽象 ara id =“par1”>以人为本的方法对于研究个体差异很有用 多元成果响应概况之间的(DIS)相似度。 多变量距离矩阵回归(MDMR)测试响应谱(DIS)相似度和一组预测器的关联的重要性使用置换测试。 本文通过导出和经验验证其测试统计的渐近空分布,并通过提出个体结果变量的效果大小来扩展MDMR,这被示出恢复真正的关联。 这些扩展可缓解目前在MDMR中使用的排列测试的计算负担,并呈现更多信息性结果,从而使MDMR可访问新的研究域。 ]]>

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