【統計分析】機械学習・データマイニング24

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1デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 8b01-ZQWL [60.65.176.121])
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2019/05/01(水) 10:39:45.57ID:Wg+J+pQH0
機械学習とデータマイニングについて語れ若人

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■前スレ
【統計分析】機械学習・データマイニング23
https://mevius.5ch.net/test/read.cgi/tech/1551352040/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvvv:1000:512:----: EXT was configured
989デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 0301-SgbD [60.128.172.180])
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2019/06/28(金) 20:12:35.62ID:BWz5SbEt0
>>986
回答ありがとう
ちなみに多次元尺度構成法の数学的なアルゴリズムの概要がわかる人っていますか?
2019/06/28(金) 20:26:42.97ID:3mLnUJ2u0
>>989
たしか元の距離と変換後の距離の差の二乗和を最小化する線形変換を求めるとかいうのだったと思う
991デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 0301-SgbD [60.128.172.180])
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2019/06/28(金) 21:56:21.11ID:BWz5SbEt0
>>990
そんな簡単な話なんですか?
992デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 0301-SgbD [60.128.172.180])
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2019/06/28(金) 22:00:37.83ID:BWz5SbEt0
>>192
統計学が大学一年レベルでこの業界って無茶すぎるしそもそも下のアルゴリズムがすでに大学3ー4年レベルの統計学じゃん
2019/06/28(金) 22:09:57.11ID:3mLnUJ2u0
>>991
MDSに関してはそんなレベルだと思うよ
線形変換がよくないっていうならisomap、tSNE、umapとかいろいろ手法があると思うけどパラメータのチューニングどうするんだっていうのは分からんです
994デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 0301-SgbD [60.128.172.180])
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2019/06/28(金) 22:18:41.44ID:BWz5SbEt0
>>993
ありがとう
995デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 0301-SgbD [60.128.172.180])
垢版 |
2019/06/28(金) 22:19:57.41ID:BWz5SbEt0
いわゆる最小二乗法っていうのは正規線形モデル(つまり誤差項が正規分布に従う仮定の線形モデル)でほかの確率分布を想定するために一般化線形モデル(正規分布以外の分布にも従うことを想定するモデル)があるっていうことでいいんでしょうか?だれかおしえてください
私の認識では正規分布に従う仮定ならばパラメータの推定は最小二乗法という簡単な行列計算で行うことができるけど他の分布の仮定であれば一般化線形モデルのもと最適化アルゴリズムを利用した最尤法を行わなければいけないという理解なんだけどあってるのかな?
996デフォルトの名無しさん (トンモー MM07-L5e7 [210.142.95.11])
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2019/06/28(金) 23:40:15.64ID:HvoUsiIUM
>>995
入門書ぐらい読んでから質問しなよ?
997デフォルトの名無しさん (ワッチョイ 0301-SgbD [60.128.172.180])
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2019/06/29(土) 00:25:52.88ID:pC5pXrtS0
>>996
合ってるかどうかだけでも教えてくれないか?
2019/06/29(土) 00:57:33.82ID:sli9M1dN0
>>995
Rでlmとglmの引数の違いを見つめてれば何かが分かるはず
2019/06/29(土) 01:19:10.70ID:3pgMwDvE0
>>995
あってるよ
データ解析のための統計モデリング入門が良書でオススメ
>>707が著者の本に沿ったプレゼン
2019/06/29(土) 01:27:35.71ID:sli9M1dN0
1000!

線形モデルで最尤推定してもいいんだよ?
その場合、確率分布が正規分布だから
最小二乗と結果同じになるけど
10011001
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