O que são priores hierárquicos?
Como eles diferem do conceito geral de anteriores?
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O que são priores hierárquicos?
Como eles diferem do conceito geral de anteriores?
Um modelo bayesiano regular tem a forma . Essencialmente, o posterior é proporcional ao produto da probabilidade e do anterior. Modelos hierárquicos colocam anteriores no prior (chamado hiperprior) p ( θ | y ) ∝ p ( y | θ ) p ( θ | λ ) p ( λ ) . Podemos fazer isso quantas vezes quisermos.
Veja " Análise Bayesiana de Dados ", de Gelman, para uma boa explicação.
Quando você tem um modelo bayesiano hierárquico (também chamado de modelo multinível), obtém anteriores para os anteriores e eles são chamados de anteriores hierárquicos.
Considere, por exemplo:
Edição: Isso foi muito útil para mim quando aprendi sobre modelagem bayesiana hierárquica. Para uma explicação e detalhes detalhados, consulte a Análise de dados de Gelman usando modelos de regressão e modelos multiníveis / hierárquicos .