
機(jī)器學(xué)習(xí)實(shí)現(xiàn)與分析之四(廣義線性模型)
指數(shù)分布族
首先需要提及下指數(shù)分布族,它是指一系列的分布,只要其概率密度函數(shù)可以寫成下面這樣的形式:
一般的很多分布(如高斯分布,泊松分布,二項(xiàng)式分布,伽馬分布等)都屬于指數(shù)分布族。
廣義線性模型構(gòu)建假設(shè)
廣義線性模型主要基于以下假設(shè):
1.的分布屬于指數(shù)分布族
2.預(yù)測值為,因此模型就是
3.模型線性性,即
線性回歸中,假設(shè)服從高斯分布
,則將其寫成指數(shù)分布族形式如下:
注意這里ηη和T(y)T(y)可以有多種取法滿足上面這個(gè)式子,但根據(jù)上面假設(shè)的第二條,由于我們需要預(yù)測的是yy,則T(y)=yT(y)=y,從而就有
從而:
這里σ2σ2是一個(gè)常數(shù),則上式可寫為:
此即為線性回歸中使用的線性模型的來源。同理,對于邏輯回歸,有
則
由此可得:
故而有
此即為邏輯回歸使用的模型。
同理,對于其他分布,我們也可以寫出對應(yīng)的回歸模型。上面給出了線性回歸和邏輯回歸的模型,通過最大似然估計(jì)與梯度下降法,即可求出參數(shù)。
問題與思考
1.構(gòu)建GLM的三條假設(shè),其中假設(shè)一在此模型構(gòu)建中起了什么作用,目前還未理解。假如分布不屬于指數(shù)分布族,那是否也可以構(gòu)建其他形式的線性模型?有理解的同學(xué)望不吝賜教。
2.假設(shè)三即是模型的線性假設(shè),這也能說明了邏輯回歸只能處理線性可分情況。
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