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Campo DCValorIdioma
dc.creatorRodrigues, Adriano-
dc.creatorChaves, Lucas Monteiro-
dc.creatorSilva, Fabyano Fonseca e-
dc.creatorZeviani, Walmes Marques-
dc.date.accessioned2020-02-06T16:44:29Z-
dc.date.available2020-02-06T16:44:29Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationRODRIGUES, A. et al. Utilização da regressão isotônica em estudos de curvas de crescimento. Revista Brasileira de Biometria, São Paulo, v. 28, n. 4, p. 85-101, out./dez. 2010.pt_BR
dc.identifier.urihttp://jaguar.fcav.unesp.br/RME/fasciculos/v28/v28_n4/A6_Adriano.pdfpt_BR
dc.identifier.urihttp://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/38935-
dc.description.abstractNon-linear regression Models have proved to be adequate to describe growth curves of domestic animals of zootechnical interest, since they have parameters which can be interpreted from a biological point of view. These models are adjusted to weight-age data by means of iteractive algorithms such as Gauss-Newton. A problem often reported is a non convergence of this algorithm in the presence of oscillations in the expected path of the curve; it is widely characterized by an abrupt weight loss of animals due to the influence of environmental effects such as the lack of forage (nutrients) and / or the presence of diseases. Thus, it is necessary to develop estimation procedures that address this fact, and that somehow, they consider the expected response naturalness in the experiments. The aim of this study was to propose a methodology for processing data via isotonic regression analysis for studies of growth curves whose data have disorders characterized by decreased body weight at certain ages. Besides investigating the efficacy of the method based on isotonic regression in relation to increased convergence and the quality of the adjustment of the model. It was also intended to propose an iteractive isotonization procedure whose aim was to obtain an optimal transformation for the data. All mentioned methods were evaluated using a Monte Carlo simulation study. Through the simulation study data it was verified that the adopted isotonization methodologies resulted in higher percentages of convergence and smaller mean squared errors (MSE) for the parameters of the Logistic models, Gompertz and Von Bertalanffy.pt_BR
dc.languagept_BRpt_BR
dc.publisherUniversidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – Unesppt_BR
dc.rightsrestrictAccesspt_BR
dc.sourceRevista Brasileira de Biometriapt_BR
dc.subjectModelos de regressão não-linearpt_BR
dc.subjectModelos logísticospt_BR
dc.subjectSimulação Monte Carlopt_BR
dc.subjectVon Bertalanffy e Gompertzpt_BR
dc.subjectTransformação de dadospt_BR
dc.subjectIsotonizaçãopt_BR
dc.subjectNon-linear regression Modelspt_BR
dc.subjectLogistic modelspt_BR
dc.subjectMonte Carlo simulationpt_BR
dc.subjectIsotonizationpt_BR
dc.titleUtilização da regressão isotônica em estudos de curvas de crescimentopt_BR
dc.title.alternativeIsotonic regression applied to growth curve studiespt_BR
dc.typeArtigopt_BR
dc.description.resumoModelos de regressão não-linear têm se mostrado adequados para descrever curvas de crescimento de animais domésticos de interesse Zootécnico, pois apresentam parâmetros que podem ser interpretados biologicamente. Estes modelos são ajustados a dados de peso-idade por meio de algoritmos iterativos, como o de Gauss-Newton. Um problema frequentemente relatado é não convergência deste algoritmo na presença de oscilações na trajetória esperada da curva, caracterizadas muitas vezes por uma perda de peso abrupta dos animais decorrente da influencia de efeitos ambientais como pouca disponibilidade de forragens e/ou presença de enfermidades. Assim, faz-se necessário o desenvolvimento de procedimentos de estimação que contemplem tal fato, e que de alguma forma considerem a naturalidade da resposta esperada nos experimentos em questão. O objetivo do presente trabalho foi propor uma metodologia de transformação de dados, via análise de regressão isotônica, para estudos de curvas de crescimento cujos dados apresentam distúrbios caracterizados por decréscimos de pesos em determinadas faixas de idades. Além de investigar a eficiência da metodologia baseada em regressão isotônica em relação ao aumento da convergência e da qualidade do ajuste do modelo, objetivou-se também propor um procedimento iterativo de isotonização cujo intuito foi obter uma transformação eficiente para os dados. Todas as metodologias mencionadas foram avaliadas por meio de um estudo de simulação Monte Carlo, possibilitando verificar que as metodologias de isotonização adotados resultaram em maiores porcentagens de convergência e menores erros quadráticos médios (EQM) para os parâmetros dos modelos Logísticos, Von Bertalanffy e Gompertz.pt_BR
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