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Exploring function estimators as an alternative to regression in psychology

机译:探索功能估计量作为心理学回归的替代方法

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摘要

Most forms of regression analysis make assumptions about the relationships between the variables being modeled. As a consequence, it can be difficult to know which form of analysis is most appropriate for a given data set. In this article, we explore the idea that function estimators might provide a better alternative in many situations. Function estimators discover the best function to link dependent and independent variables, no matter what form this takes. Four studies demonstrate that one type of function estimator (a neural network) not only performs the same tasks as linear regression and nonlinear regression, but often performs these tasks better and with more flexibility. Moreover, neural networks allow a useful secondary analysis in which useful groups of people can be identified. We recommend that function estimators be used in preference to regression-based techniques for many analyses.
机译:回归分析的大多数形式都对要建模的变量之间的关系进行了假设。结果,可能很难知道哪种分析形式最适合给定的数据集。在本文中,我们探讨了在许多情况下函数估计器可能提供更好的选择的想法。函数估计器发现最佳函数以链接因变量和自变量,无论采用哪种形式。四项研究表明,一种类型的函数估计器(神经网络)不仅执行与线性回归和非线性回归相同的任务,而且通常可以更好地,更灵活地执行这些任务。此外,神经网络允许进行有用的二次分析,在其中可以识别有用的人群。对于许多分析,我们建议优先使用函数估计器,而不要使用基于回归的技术。

著录项

  • 来源
    《Behavior Research Methods》 |2005年第1期|p.23-36|共14页
  • 作者

    IAN WALKER; SARAH MILNE;

  • 作者单位

    Department of Psychology, University of Bath, Bath BA2 7AY, England;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类 心理学;
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-17 13:41:46

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