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#evidential

Articles tagged with #evidential

  1. 變數變換:證據方法與頻率方法

    Objective 當需要進行變數變換時: Evidential Inference(證據方法) 在統計推論中,我們常用 likelihood ratio(或其對數,即 support \(S\))來衡量資料 \(x\) 對不同假設的相對支持程度: \[ S = \log\frac{L(\theta_1)}{L(\theta_2)}, \] 任何與資料 \(x\) 無關的比例常數(例如由參數轉換引入的 Jacobian 部分)則不是我們關注的;這使得在單調轉換下,support \(...

    Feb 22, 20256 min read70
  2. Assessing Data That Fits a Hypothesis Too Well

    Objective 當我們面臨的問題是如何評估當數據「過於完美」地符合某個假設時,這是否反而代表著數據存在問題(例如資料操控、記錄錯誤或其他非隨機因素的干擾)。具體來說,我們希望檢查觀察到的數據變異性是否顯著低於(或高於)理論上根據該假設所預期的變異性。若數據變異性過小(例如計算出的 \(\chi^2\) 值遠小於自由度 \(df\)),則可能提示資料受到不自然控制;相反地,變異性過大也可能代表異常情形。 Derivation 1. 高斯(正態)單個樣本的機率密度函數 假設 \(X \sim N...

    Feb 13, 20252 min read76