放心购买_mplus软件教程及介绍
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产品描述

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Frequentist analysis uses maximum likelihood and weighted least squares estimators. Mplus provides maximum likelihood estimation for all models. With censored and categorical outcomes, an alternative weighted least squares estimator is also available. For all types of outcomes, robust estimation of standard errors and robust chi-square tests of model fit are provided. These procedures take into account non-normality of outcomes and non-independence of observations due to cluster sampling. Robust standard errors are computed using the sandwich estimator. Robust chi-square tests of model fit are computed using mean and mean and variance adjustments as well as a likelihood-based approach. Bootstrap standard errors are available for most models. The optimization algorithms use one or a combination of the following: Quasi-Newton, Fisher scoring, Newton-Raphson, and the Expectation Maximization (EM) algorithm (Dempster et al., 1977). Linear and non-linear parameter constraints are allowed. With maximum likelihood estimation and categorical outcomes, models with continuous latent variables and missing data for dependent variables require numerical integration in the computations. The numerical integration is carried out with or without adaptive quadrature in combination with rectangular integration, Gauss-Hermite integration, or Monte Carlo integration.
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Time Series Analysis
Time series analysis is used to analyze intensive longitudinal data such as those obtained with ecological momentary assessments, experience sampling methods, daily diary methods, and ambulatory assessments. Such data typically have a large number of time points, for example, twenty to two hundred.
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A Section 3 timing table for 5 mixture examples shows the large speed improvements in version 8.4 relative to 8.3.
Substantially simplified output for mixture models with multiple latent class variables
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Significant speed improvements for Bayesian computations using a new parallelized computing approach (Asparouhov & Muthén, 2019a). In addition, Bayesian algorithms have been reorganized to produce faster computations.
科学软件网主要提供以下科学软件服务:
1、软件培训服务:与国内大学合作,聘请业内人士定期组织软件培训,截止目前,已成功举办软件培训四十多期,累计学员2000余人,不仅让学员掌握了软件使用技巧,加深了软件在本职工作中的应用深度,而且也为同行业人士搭建起了沟通的桥梁;
2、软件服务:提供软件试用版、演示版、教程、手册和参考资料的服务;
3、解决方案咨询服务:科学软件网可向用户有偿提供经济统计、系统优化、决策分析、生物制药等方面的解决方案咨询服务;
4、软件升级及技术支持服务:科学软件网可向用户提供软件的本地化技术支持服务,包括软件更新升级、软件故障排除、安装调试、培训等;
5、行业研讨服务:科学软件网会针对不同行业,邀请国内外以及软件厂商技术人员,不定期在国内举办大型研讨会,时刻关注*技术,为国内行业技术发展提供导向。
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