2022년 2학기 방송통신대 베이즈데이터분석 기말처리해야할문제물)밀도함수를 따르는 랜덤 숫자를 합격-불합격 방법으로 생성하고자…
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작성일 23-12-05 15:39
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베이지안 추론의 the gist은 관측값이 주어졌을 때 모수 의 사후분포를 구하는 것이다. 그러나 모형이 복잡하거나 모수의 수가 많으면 를 수리적으로 구할 수 없다. 특히 적절한 모델 지원이 되지 않는 경우에는 analysis 자체를 진행할 수 없게 된다된다. MCMC 기법은 마르코프체인을 이용하여 사후분포로부터 표본을 생성하고 이 사후표본을 사용하여 사후추론을 수행하는 방법이다. 따라서 사후분포의 사후平均(평균), 사후분산, 특정 사건에 대한 사후확률 등을 근사적으로 계산할 필요가 있따 이때 사후분포의 property(특성)을 근사적으로 구하기 위해 마르코프 체인 몬테칼로(Markov Chain Monte Carlo, MCMC) 기법이 많이 사용된다된다.
단순한 모델의 경우 R의 기본적인 함수(lm, glm 등)를 사용하여 매개변수를 추정할 수 있고, 복잡한 모델의 경우에도 기존 R 패키지를 사용하면 문제를 해결할 수 있는 경우도 있따 그러나 패키지와 함수별로 사용 방법이 달라서 이를 충분히 인지해야 하고, 패지지와 함수 중에서 적절한 모델을 찾는 노력도 중요하다. 이처럼 R 패키지가 모델 확장성…(skip)





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다. 깁스 추출법, 메트로폴리스-헤이스팅스 알고리듬, 해밀턴 몬테 카를로 등이 대표적인 MCMC 기법이다.