«distributions» 태그된 질문

분포는 확률 또는 빈도에 대한 수학적 설명입니다.


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불연속 분포와 연속 분포간에 KL 분기를 적용 할 수 있습니까?
나는 수학자가 아닙니다. KL Divergence에 대한 인터넷을 검색했습니다. 내가 배운 것은 KL 분기는 입력 분포와 관련하여 모델의 분포를 근사 할 때 손실되는 정보를 측정한다는 것입니다. 나는 두 개의 연속 또는 이산 분포 사이에서 이것을 보았습니다. 연속과 불연속 또는 그 반대로 할 수 있습니까?

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표본의 산술 평균이 동일한 분포를 따르는 Cauchy 이외의 분포가 있습니까?
가 Cauchy 분포를 따르는 경우 도 와 정확히 동일한 분포를 따릅니다 . 이 스레드를 참조하십시오 .XXXY=X¯=1n∑ni=1XiY=X¯=1n∑i=1nXiY = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_iXXX 이 숙박 시설에 이름이 있습니까? 이것이 사실 인 다른 배포판이 있습니까? 편집하다 이 질문을하는 또 다른 방법 : 를 확률 밀도 갖는 랜덤 변수 라고하자 .XXXf(x)f(x)f(x) 하자 , …

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경우 및 독립적으로 일반 변수는 다음 제로 평균과 각 도 일반 변수
진술을 증명하려고합니다. 만약 및 독립 확률 변수이고,X∼N(0,σ21)X∼N(0,σ12)X\sim\mathcal{N}(0,\sigma_1^2)Y∼N(0,σ22)Y∼N(0,σ22)Y\sim\mathcal{N}(0,\sigma_2^2) 그런 다음 도 일반 랜덤 변수입니다.XYX2+Y2√XYX2+Y2\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}} 특별한 경우 (예 : )의 경우 와 가 독립적 인 변수 때마다 . 실제로 가 더 일반적으로 알려져 있습니다. 는 독립적 인 변수입니다.σ1=σ2=σσ1=σ2=σ\sigma_1=\sigma_2=\sigmaXYX2+Y2√∼N(0,σ24)XYX2+Y2∼N(0,σ24)\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}}\sim\mathcal{N}\left(0,\frac{\sigma^2}{4}\right)XXXYYYN(0,σ2)N(0,σ2)\mathcal{N}(0,\sigma^2)XYX2+Y2√,X2−Y22X2+Y2√XYX2+Y2,X2−Y22X2+Y2\frac{XY}{\sqrt{X^2+Y^2}},\frac{X^2-Y^2}{2\sqrt{X^2+Y^2}}N(0,σ24)N(0,σ24)\mathcal{N}\left(0,\frac{\sigma^2}{4}\right) 마지막 결과의 증거는 (X, Y) \ to (R, \ Theta) \ to (U, V) …


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기하 평균은 어떤 연속 분포의 평균에 대한 편견 추정량입니까?
닫힌 형태로 표현할 수있는 연속 분포가 있습니까? 그 평균은 표본의 기하 평균이 해당 평균에 대한 편향 추정치가되도록하는 것입니까? 업데이트 : 방금 샘플이 양수 (또는 기하 평균이 존재하지 않아야 함) 여야하므로 연속이 올바른 단어가 아닐 수도 있음을 깨달았습니다. 랜덤 변수의 음수 값에 대해 0이고 양수 값에 대해 연속적인 분포는 어떻습니까? 잘린 …

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독립 로그 정규 확률 변수의 합이 로그 정규?
관측치 수가 증가함에 따라 두 개 이상의 로그 정규 확률 변수의 합이 로그 정규 분포에 접근하는 이유를 이해하려고합니다. 온라인에서 검색했는데 이에 관한 결과를 찾지 못했습니다. 분명히 와 가 독립적 인 로그 정규 변수라면 지수와 가우스 랜덤 변수의 속성에 의해 도 로그 정규입니다. 그러나 도 로그 정규 라고 제안 할 이유가 …

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이변 량 이항 분포 시각화
질문 : 이변 량 이항 분포는 3 차원 공간에서 어떤 모양입니까? 다음은 다양한 매개 변수 값을 시각화하려는 특정 기능입니다. 즉, 엔엔n , 피1피1p_{1} 및 피2피2p_{2} 입니다. 에프( x1, x2) = n !엑스1! 엑스2!피엑스11피엑스22,엑스1+ x2= n ,피1+ p2= 1.에프(엑스1,엑스2)=엔!엑스1!엑스2!피1엑스1피2엑스2,엑스1+엑스2=엔,피1+피2=1.f(x_{1},x_{2}) = \frac{n!}{x_{1}!x_{2}!}p_{1}^{x_{1}}p_{2}^{x_{2}}, \qquad x_{1}+x_{2}=n, \quad p_{1}+p_{2}=1. 두 가지 제약 조건이 있습니다. 엑스1+ …

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빈도에 대한 베이지안 추론 이전의 베타 접합체 이해
다음은 Bolstad의 베이지안 통계 소개 에서 발췌 한 것입니다 . 거기에있는 모든 전문가에게 이것은 사소한 것일 수 있지만 저자가 우리가 어떤 값에 대한 사후 확률을 계산하기 위해 통합을 수행 할 필요가 없다는 결론을 내릴 수 없습니다 . 나는 두 번째 표현 인 비례와 모든 용어의 유래를 이해합니다 ( likelihood x …


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GLM에 몇 개의 배포판이 있습니까?
교과서에서 GLM이 5 개의 분포 (즉, 감마, 가우시안, 이항, 역 가우시안 및 포아송)로 설명 된 여러 위치를 식별했습니다. 이것은 또한 R의 패밀리 함수에서 예시됩니다. 때때로 추가 배포가 포함 된 GLM에 대한 언급을 접할 수도 있습니다 ( 예 ). 누군가이 5 가지가 왜 특별하거나 항상 GLM에 있는지 설명 할 수 있습니까? …

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과적 합 데이터없이 최적을 선택하는 방법은 무엇입니까? N 정규 함수 등을 사용하여 바이 모달 분포 모델링
나는 명백하게 이분법적인 가치 분포를 가지고 있는데, 나는 그것을 추구한다. 데이터는 2 개의 일반 기능 (바이 모달) 또는 3 개의 일반 기능에 잘 맞습니다. 또한 데이터를 3에 맞추는 데에는 그럴듯한 물리적 이유가 있습니다. 도입 된 매개 변수가 많을수록 충분한 상수를 사용하면 " 코끼리를 맞출 수있다"는 것처럼 완벽하게 맞을 수 있습니다 …


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상관 관계가없는 배포는 독립성을 의미합니까?
통계에서 명예로운 알림은 "무관심은 독립성을 의미 하지 않습니다 "입니다. 일반적으로이 리마인더는 "두 가지 변수가 함께 정상적으로 분포 되어있을 때 상관 관계가 독립성을 암시하는" 심리적 진정 (그리고 과학적으로 올바른) 진술로 보충됩니다 . 나는 행복한 예외의 수를 1 개에서 2 개로 늘릴 수 있습니다. 두 변수가 베르누이 분포 일 때 다시 상관 …

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포아송이 아니라면 이것은 어떤 분포입니까?
7 일 동안 개인이 수행 한 작업 수를 포함하는 데이터 세트가 있습니다. 구체적인 조치는이 질문과 관련이 없어야합니다. 다음은 데이터 세트에 대한 설명 통계입니다. 범위평균변화관측치 수0 - 77218.22791696Range0−772Mean18.2Variance2791Number of observations696 \begin{array}{|c|c|} \hline \text{Range} & 0 - 772 \\ \hline \text{Mean} & 18.2 \\ \hline \text{Variance} & 2791 \\ \hline \text{Number of …

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