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【2h】

Logistic regression on Markov chains for crop rotation modelling.

机译:马尔可夫链的Logistic回归用于作物轮作建模。

摘要

Often, in dynamical systems, such as farmer's crop choices, the dynamics is driven by external non-stationary factors, such as rainfall, temperature, and economy. Such dynamics can be modelled by a non-stationary Markov chain, where the transition probabilities are logistic functions of such external factors. We investigate the problem of estimating the parameters of the logistic model from data, using conjugate analysis with a fairly broad class of priors, to accommodate scarcity of data and lack of strong prior expert opinions. We show how maximum likelihood methods can be used to get bounds on the posterior mode of the parameters.
机译:通常,在动力系统中,例如农民的作物选择,动力是由外部非平稳因素驱动的,例如降雨,温度和经济。可以用一个非平稳的马尔可夫链来模拟这种动力学,其中转移概率是这种外部因素的逻辑函数。我们调查使用具有相当广泛的先验类别的共轭分析从数据中估计逻辑模型参数的问题,以适应数据的匮乏和缺乏强有力的先验专家意见的情况。我们展示了如何使用最大似然方法来获得参数的后验模式的界限。

著录项

  • 作者单位
  • 年度 2013
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 {"code":"en","name":"English","id":9}
  • 中图分类
  • 入库时间 2022-08-20 20:48:14

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