Preguntas etiquetadas con interpretation

Generalmente se refiere a sacar conclusiones sustanciales de los resultados de un análisis estadístico.






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Interpretación de números AIC y BIC
Estoy buscando ejemplos de cómo interpretar las estimaciones de AIC (criterio de información de Akaike) y BIC (criterio de información bayesiano). ¿Se puede interpretar la diferencia negativa entre BIC como las probabilidades posteriores de un modelo sobre el otro? ¿Cómo puedo poner esto en palabras? Por ejemplo, el BIC = …

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¿Qué significa "todo lo demás igual" en la regresión múltiple?
Cuando hacemos regresiones múltiples y decimos que estamos viendo el cambio promedio en la variable para un cambio en una variable , manteniendo todas las demás variables constantes, ¿en qué valores mantenemos constantes las otras variables? Su media? ¿Cero? ¿Algún valor?yyyxXx Me inclino a pensar que tiene cualquier valor; solo …




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Interpretación natural para hiperparámetros LDA
¿Alguien puede explicar cuál es la interpretación natural de los hiperparámetros LDA? ALPHAy BETAson parámetros de distribuciones de Dirichlet para (por documento) tema y (por tema) distribuciones de palabras respectivamente. Sin embargo, ¿alguien puede explicar lo que significa elegir valores más grandes de estos hiperparámetros frente a valores más pequeños? …

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¿Cómo interpretar los efectos principales cuando el efecto de interacción no es significativo?
Ejecuté un modelo mixto lineal generalizado en R e incluí un efecto de interacción entre dos predictores. La interacción no fue significativa, pero los principales efectos (los dos predictores) sí lo fueron. Ahora, muchos ejemplos de libros de texto me dicen que si hay un efecto significativo de la interacción, …


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¿Cuáles son los valores correctos para precisión y recuperación en casos extremos?
La precisión se define como: p = true positives / (true positives + false positives) ¿Es cierto que, como true positivesy false positivesenfoque 0, la precisión se aproxima a 1? La misma pregunta para recordar: r = true positives / (true positives + false negatives) Actualmente estoy implementando una prueba …
20 precision-recall  data-visualization  logarithm  references  r  networks  data-visualization  standard-deviation  probability  binomial  negative-binomial  r  categorical-data  aggregation  plyr  survival  python  regression  r  t-test  bayesian  logistic  data-transformation  confidence-interval  t-test  interpretation  distributions  data-visualization  pca  genetics  r  finance  maximum  probability  standard-deviation  probability  r  information-theory  references  computational-statistics  computing  references  engineering-statistics  t-test  hypothesis-testing  independence  definition  r  censoring  negative-binomial  poisson-distribution  variance  mixed-model  correlation  intraclass-correlation  aggregation  interpretation  effect-size  hypothesis-testing  goodness-of-fit  normality-assumption  small-sample  distributions  regression  normality-assumption  t-test  anova  confidence-interval  z-statistic  finance  hypothesis-testing  mean  model-selection  information-geometry  bayesian  frequentist  terminology  type-i-and-ii-errors  cross-validation  smoothing  splines  data-transformation  normality-assumption  variance-stabilizing  r  spss  stata  python  correlation  logistic  logit  link-function  regression  predictor  pca  factor-analysis  r  bayesian  maximum-likelihood  mcmc  conditional-probability  statistical-significance  chi-squared  proportion  estimation  error  shrinkage  application  steins-phenomenon 


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