Costumo ler sobre uma função ser 'altamente não linear'. No meu entendimento, há "linear" e "não linear", então o que é isso 'altamente'? Existe uma diferença formal de não linear? Como é
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Costumo ler sobre uma função ser 'altamente não linear'. No meu entendimento, há "linear" e "não linear", então o que é isso 'altamente'? Existe uma diferença formal de não linear? Como é
Eu tenho uma pergunta sobre semântica na qual gostaria que as opiniões de colegas estatísticos. Sabemos que modelos como logística, Poisson etc. se enquadram nos modelos lineares generalizados. O modelo inclui funções não lineares dos parâmetros, que por sua vez podem ser modelados usando a...
Estou procurando um estudo de caso de regressão linear avançada que ilustra as etapas necessárias para modelar relacionamentos não lineares complexos e múltiplos usando GLM ou OLS. É surpreendentemente difícil encontrar recursos que vão além dos exemplos básicos da escola: a maioria dos livros que...
Estou tentando entender o significado matemático dos modelos de classificação não linear: Acabei de ler um artigo falando sobre redes neurais sendo um modelo de classificação não linear. Mas eu apenas percebo que: A primeira camada: h1= x1∗ wx 1 h 1+ x2∗ wx 1 h
Pensando em usar redes neurais recorrentes para previsão de séries temporais. Eles basicamente implementam uma espécie de auto-regressão não linear generalizada, em comparação com os modelos ARMA e ARIMA que usam a auto-regressão linear. Se estamos realizando a auto-regressão não linear, ainda é...
Estou experimentando o algoritmo da máquina de aumento de gradiente através do caretpacote em R. Usando um pequeno conjunto de dados de admissões de faculdade, executei o seguinte código: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <-
Eu li algumas explicações sobre as propriedades de modelos lineares versus não lineares, mas ainda não tenho certeza se um modelo disponível é linear ou não linear. Por exemplo, o seguinte modelo é linear ou não linear? yt=β0+β1B(L;θ)Xt+εtyt=β0+β1B(L;θ)Xt+εty_t=\beta_0 +...
Entendo que o princípio básico por trás do algoritmo para LLE consiste em três etapas. Localizando a vizinhança de cada ponto de dados por alguma métrica como k-nn. Encontre pesos para cada vizinho que denotem o efeito que o vizinho tem no ponto de dados. Construa a incorporação de baixa dimensão...
Eu tenho lido sobre o método Nyström para aproximação de kernel de baixo escalão. Este método é implementado no scikit-learn [1] como um método para projetar amostras de dados para uma aproximação de baixo escalão do mapeamento de recursos do kernel. Para o melhor de meu conhecimento, dado um...
Qual a importância da distinção entre modelos lineares e não lineares? A questão Modelo linear não linear versus generalizado: Como você se refere à regressão logística, de Poisson etc.? e sua resposta foi um esclarecimento extremamente útil da linearidade / não linearidade dos modelos lineares...
Estou estudando e tentando implementar redes neurais convolucionais, mas suponho que essa pergunta se aplique aos perceptrons multicamadas em geral. Os neurônios de saída em minha rede representam a ativação de cada classe: o neurônio mais ativo corresponde à classe prevista para uma determinada...
Para analisar dados de um experimento de biofísica, atualmente estou tentando fazer o ajuste de curvas com um modelo altamente não linear. A função model se parece basicamente com: y=ax+bx−1/2y=ax+bx−1/2y = ax + bx^{-1/2} Aqui, especialmente o valor de bbb é de grande interesse. Uma plotagem...
Espero que a seguinte pergunta geral faça sentido. Lembre-se de que, para os fins desta pergunta em particular, não estou interessado em razões teóricas (domínio do assunto) para introduzir a não linearidade. Portanto, formularei a questão completa da seguinte maneira: O que é uma estrutura...
Espero sinceramente que tenha formulado esta pergunta de forma que ela possa ser respondida definitivamente - caso contrário, informe-me e tentarei novamente! Eu também acho que devo usar R para essas análises. Eu tenho várias medidas plant performance (Ys)que eu suspeito que foram influenciadas...
Imagine o seguinte problema. Tenho instantâneos semanais de dados de preços de itens K, bem como de vários recursos / preditores. Quero prever quanto o preço mudará daqui a dois anos. Eu montei meu conjunto de dados da seguinte forma: cada linha consiste em recursos para cada item de cada semana e...
Estou implementando um classificador SVM não linear com o kernel RBF. Disseram-me que a única diferença em relação a um SVM normal era que eu tinha que simplesmente substituir o produto do ponto por uma função do kernel: Sei como funciona um SVM linear normal, ou seja, depois de resolver o...
Eu li que o quadrado-R é inválido para modelos não lineares, porque o relacionamento que SSR + SSE = SSTotal não mantém mais. Alguém pode explicar por que isso é verdade? SSR e SSE são apenas as normas ao quadrado dos vetores de regressão e residuais, cujos componentes são e (Y_i- \ hat {Y_i}) ,...
Ajustamos uma função não linear aos dados observados. O próximo passo deve ser a avaliação da qualidade do ajuste dessa função (como para modelos lineares).R2R2R^2 Quais são as formas usuais de medir isso? Editar 1: O encaixe foi realizado da seguinte maneira: Executar uma regressão linear...
Eu tenho dois grupos de 10 participantes que foram avaliados três vezes durante um experimento. Para testar as diferenças entre os grupos e nas três avaliações, executei um ANOVA de desenho misto 2x3 com group(controle, experimental), time(primeiro, segundo, três) e group x time. Ambos timee...
Estou estimando o modelo onde e são parâmetros , é um vetor de parâmetros length, é uma matriz de dados , a variável dependente é binária e é um modelo probit, portanto, a função de distribuição cumulativa da normal normal distribuição. Para derivar a expectativa, assumiu-se que os erros são...