J'ai deux effets principaux, V1 et V2. Les effets de V1 et V2 sur les variables de réponse sont négatifs. Cependant, pour une raison quelconque, j'obtiens un coefficient positif pour le terme d'interaction V1 * V2. Comment puis-je interpréter cela? une telle situation est-elle possible?
Les graphiques acycliques dirigés (DAG; par exemple, Groenland, et al, 1999) font partie d'un formalisme d'inférence causale à partir de l'interprétation contrefactuelle du camp de causalité. Dans ces graphiques, la présence d'une flèche de la variable à la variable B affirme que la variable A provoque directement (une certaine variation …
Les tests de permutation (également appelés test de randomisation, test de re-randomisation ou test exact) sont très utiles et s'avèrent utiles lorsque l'hypothèse de distribution normale requise par exemple t-testn'est pas remplie et lorsque la transformation des valeurs par classement des un test non paramétrique comme Mann-Whitney-U-testcela entraînerait la perte …
J'ai une question sur mon utilisation d'un modèle mixte / lmer. Le modèle de base est le suivant: lmer(DV ~ group * condition + (1|pptid), data= df) Le groupe et la condition sont deux facteurs: le groupe a deux niveaux (groupe A, groupe B) et la condition a trois niveaux …
J'ai rencontré ces deux termes qui sont utilisés de manière interchangeable dans de nombreux contextes. Fondamentalement, un modérateur (M) est un facteur qui influe sur la relation entre X et Y. L'analyse de modération se fait généralement à l'aide d'un modèle de régression. Par exemple, le sexe (M) peut affecter …
Récemment, la consultation aléatoire de questions a déclenché la mémoire d'un commentaire spontané de l'un de mes professeurs, il y a quelques années, mettant en garde contre l'utilisation des ratios dans les modèles de régression. J'ai donc commencé à lire sur ce sujet, menant finalement à Kronmal 1993. Je veux …
J'utilise package R lavaan pour estimer un modèle d'équation structurelle. Disons que le modèle se compose de 1 variable manifeste endogène avec 1 variable explicative latente et 2 variables explicites manifestes: group = {0,1} attitude1 = latent,scale age = respondent's age Le modèle de lave souhaité est alors (ne fonctionne …
Je recherche des conseils et des commentaires qui traitent de l'analyse des ratios et des taux. Dans le domaine dans lequel je travaille l'analyse des ratios en particulier est très répandue mais j'ai lu quelques articles qui suggèrent que cela peut être problématique, je pense à: Kronmal, Richard A. 1993. …
Quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation de LARS [1] par rapport à l'utilisation de la descente de coordonnées pour ajuster la régression linéaire régularisée L1? Je m'intéresse principalement aux aspects de performance (mes problèmes ont tendance à avoir Ndes centaines de milliers et p<20). Cependant, toute autre …
J'ai ajusté le modèle à l'aide caret, mais j'ai ensuite réexécuté le modèle à l'aide du gbmpackage. Je crois comprendre que le caretpackage utilise gbmet que la sortie doit être la même. Cependant, un simple test rapide utilisant data(iris)montre une différence dans le modèle d'environ 5% en utilisant RMSE et …
Après avoir recueilli de précieux commentaires sur les questions et discussions précédentes, j'ai posé la question suivante: Supposons que le but est de détecter les différences d'effet entre deux groupes, hommes vs femmes par exemple. Il y a deux façons de procéder: exécuter deux régressions distinctes pour les deux groupes …
Les analyses de régression modérée sont souvent utilisées en sciences sociales pour évaluer l'interaction entre deux ou plusieurs prédicteurs / covariables. En règle générale, avec deux variables prédictives, le modèle suivant est appliqué: Y=β0+β1∗X+β2∗M+β3∗XM+eY=β0+β1∗X+β2∗M+β3∗XM+eY = β_0 + β_1*X + β_2*M + β_3*XM + e Notez que le test de modération …
J'ai un petit problème avec la syntaxe Stata. J'ai besoin de faire la régression suivante: y= a x + b z+ c ( x z) + ey=ax+bz+c(xz)+ey = ax + bz + c(xz) + e où et sont tous les deux instrumentés et le terme d'interaction utilise les valeurs instrumentées …
J'ai 2 questions générales / plus théoriques. 1) Je suis curieux de savoir comment les SVM gèrent les interactions variables lors de la construction de modèles prédictifs. Par exemple, si j'ai deux fonctionnalités f1 et f2 et que la cible dépend de f1, f2 et disons f1 * f2 (ou …
J'ai toujours lu le terme interaction dans le contexte de la régression. Devrions-nous également considérer les interactions avec différents modèles, par exemple knn ou svm? S'il y a , ou même plus de fonctionnalités et disons observations quelle est la manière habituelle de trouver des interactions utiles? Essayez toutes les …
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