复杂计算机试验的设计与分析

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11471172
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    65.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0401.数据采样理论与方法
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2018-12-31

项目摘要

With the rapid development of modern information technology, computer experiment has played a more and more important role in natural sciences, and has become a hot issue in statistics, engineering and many other related fields. This project aims to study the design and analysis of complex computer experiments. The "complexity" here refers to the irregularity of experimental region, the variety of variable types and the randomness of simulated data. The main contents of the study include (1) the criteria and constructions of designs and data analysis methods for computer experiments in irregular regions; (2) constructions and applications of sliced Latin hypercube designs with orthogonal and space-filling properties; (3) further study on the modeling strategies of computer experiments with quantitative factors; and (4) experimental design problems in stochastic kriging. The contents of the project are proposed according to the demand of real-life cases and the most active topics in the current international studies. The project will give some systematic methods to constructing designs with good properties, study the potential applications of such designs, and propose some efficient methods for the data from complex computer experiments. Also, some design tables with good properties and open source codes for data analysis will be provided in order to directly benefit engineers and practical users.
随着现代信息技术的迅猛发展,计算机试验在自然科学中发挥着越来越重要的作用,在统计、工程和许多相关领域都已成了一个热门课题。本项目旨在研究复杂计算机试验的设计与分析,其复杂性体现在试验区域的不规则性、变量类型的多样性及模拟数据的随机性等。研究内容主要包括:不规则区域上计算机试验的设计准则、构造及数据分析方法;具有正交性和空间填充性的分片拉丁超立方设计的构造与应用;含有定性因子的计算机试验的建模技术的进一步研究;以及随机Kriging中的试验设计问题。本项目的研究内容是结合实际问题的需要及当前国际前沿动态提出来的。研究成果将给出系统构造优良设计的方法,并探索这些优良设计在某些新领域中的应用;给出这些复杂情况下试验数据的有效分析方法,将提供一些具有优良性质的设计表格和数据分析的程序源代码供工程人员或实际工作者使用。

结项摘要

随着现代信息技术的迅猛发展,计算机试验在自然科学中发挥着越来越重要的作用,在统计、工程和许多相关领域都已成了一个热门课题。本项目深入研究了复杂计算机试验的设计与分析及相关领域的一些最新课题,取得了丰富的科研成果。具体地,进一步发展了与复杂计算机试验有关的设计最优性准则和构造理论,在某种复杂结构(如嵌套结构、镜面对称结构、U型结构)下构造了具有正交性(含二阶正交、正交或近似正交)和/或空间填充性(如极大极小距离、极小极大距离或均匀性准则等)的设计;针对含有定性定量因子的计算机试验,提出一种新设计及对应的自适应分析策略,并对流行的多精度高斯过程模型给出最优线性无偏预测的解析表达式;进一步发展了分区组和一般最小低阶混杂准则下部分因析设计(特别是混水平情形)的最优性理论和构造方法;在基于试验设计的统计推断与算法方面,提出OEM算法、基于平均化的截尾随机逼近算法、基于置换的灵敏度指标等新方法,用以解决统计推断中的各种计算问题。在统计学专业期刊发表学术论文22篇(其中17篇为SCI索引),包括国际统计顶级期刊Biometrika论文1篇,国际工业统计顶级期刊Technometrics论文2篇,泛华统计协会会刊Statistica Sinica 论文3 篇;指导完成学术硕士学位论文3篇;项目主持人入选天津市“131”创新型人才培养工程第二层次人选。

项目成果

期刊论文数量(22)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Local optimization-based statistical inference
基于局部优化的统计推断
  • DOI:
    10.1214/17-ejs1292
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Electronic Journal of Statistics
  • 影响因子:
    1.1
  • 作者:
    Xiong Shifeng
  • 通讯作者:
    Xiong Shifeng
Achieving the oracle property of OEM with nonconvex penalties
通过非凸惩罚实现 OEM 的预言性
  • DOI:
    10.1080/24754269.2017.1326079
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    STATISTICAL THEORY AND RELATED FIELDS
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Xiong Shifeng;Dai Bin;Qian Peter Z.G.
  • 通讯作者:
    Qian Peter Z.G.
On connection between maximin distance designs and orthogonal designs
论最大最小距离设计与正交设计的联系
  • DOI:
    10.1007/s00586-013-3106-9
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Biometrika
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Wang Yaping;Yang Jianfeng;Xu Hongquan
  • 通讯作者:
    Xu Hongquan
嵌套拉丁超立方体设计的优化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    系统科学与数学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈代君;熊世峰
  • 通讯作者:
    熊世峰
A new class of nested (nearly) orthogonal latin hypercube designs
一类新的嵌套(近)正交拉丁超立方体设计
  • DOI:
    10.5705/ss.2014.029
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Statistica Sinica
  • 影响因子:
    1.4
  • 作者:
    Yang Xue;Yang Jian-Feng;Lin Dennis K. J.;Liu Min-Qian
  • 通讯作者:
    Liu Min-Qian

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其他文献

Construction of sliced (nearly) orthogonal Latin hypercube designs
切片(近)正交拉丁超立方体设计的构造
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Journal of Complexity
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    黄恒振;杨建峰;刘民千
  • 通讯作者:
    刘民千
胡椒EST-SSR标记的开发和应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    热带作物学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郝朝运;范睿;杨建峰;邬华松
  • 通讯作者:
    邬华松
A Component-Position Model, Analysis and Design for Order-of-Addition Experiments
添加顺序实验的元件位置模型、分析与设计
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Technometrics
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    杨建峰;孙法省;Hongquan Xu
  • 通讯作者:
    Hongquan Xu
施氮量对幼龄胡椒根系生长及抽穗的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    热带作物学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    鱼欢;邢诒彰;祖超;王灿;李志刚;杨建峰;邬华松
  • 通讯作者:
    邬华松
基于XML的Web数据资源共享
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    东南大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    侯文斌;高岭;杨建峰;高全力;卜洋;苏杰峰
  • 通讯作者:
    苏杰峰

其他文献

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杨建峰的其他基金

复杂多精度试验的设计与分析
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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