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Bayesian estimate of the degree of a polynomial given a noisy data sample

机译:给定有噪声数据样本的多项式次数的贝叶斯估计

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摘要

Regression analysis is widely used to create continuous representations of discrete data-sets. When the regression model is not based on the physics underlying the data, heuristic models play a crucial role and the model choice affects the data analysis. This paper identifies the most appropriate model in terms of Bayesian selection. The result is applied to two practical examples, one of which is taken from a problem of chemical thermodynamics.
机译:回归分析被广泛用于创建离散数据集的连续表示。如果回归模型不是基于数据的物理基础,则启发式模型将发挥关键作用,并且模型选择会影响数据分析。本文根据贝叶斯选择确定了最合适的模型。该结果被应用于两个实际的例子,其中之一是从化学热力学问题中得出的。

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