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A Semiparametric Bayesian Model for Circular-Linear Regression

机译:圆线性回归的半参数贝叶斯模型

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摘要

Circular data are observations that are represented as points on a unit circle. Times of day and directions of wind are two such examples. In this work, we present a Bayesian approach to regress a circular variable on a linear predictor. The regression coefficients are assumed to have a nonparametric distribution with a Dirichlet process prior. The semiparametric Bayesian approach gives added flexibility to the model and is useful especially when the likelihood surface is ill behaved. Markov chain Monte Carlo techniques are used to fit the proposed model and to generate predictions. The method is illustrated using an environmental data set.
机译:圆形数据是观测值,表示为单位圆上的点。白天的时间和风向就是两个这样的例子。在这项工作中,我们提出了一种贝叶斯方法来对线性预测变量上的圆形变量进行回归。假设回归系数具有非参数分布,且先验有Dirichlet过程。半参数贝叶斯方法为模型提供了更大的灵活性,特别是在似然表面行为不佳时特别有用。马尔可夫链蒙特卡罗技术用于拟合提出的模型并生成预测。使用环境数据集来说明该方法。

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