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r - 响应为比例时的逻辑回归(使用 JAGS)

转载 作者:行者123 更新时间:2023-12-04 07:21:01 27 4
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我正在尝试在 JAGS 中拟合逻辑回归模型,但我的数据形式为(#success y,#尝试 n),而不是二进制变量。在 R 中,可以通过使用带有“权重”参数的 glm(y/n ~) 将模型拟合到诸如此类的数据,但我不确定如何在 JAGS 中拟合它。

这是一个简单的例子,我希望能解决我想要问的问题。请注意,我使用的是 rjags 包。谢谢你的帮助!

y <- rbinom(10, 500, 0.2)
n <- sample(500:600, 10)
p <- y/n
x <- sample(0:100, 10) # some covariate

data <- data.frame(y, n, p, x)

model <- "model{
# Specify likelihood
for(i in 1:10){
y[i] ~ dbin(p[i], n[i])
logit(p[i]) <- b0 + b1*x
}

# Specify priors
b0 ~ dnorm(0, 0.0001)
b1 ~ dnorm(0, 0.0001)
}"

最佳答案

您不需要计算 p在你的数据集中。让它成为模型中的逻辑节点。我更喜欢 R2jags接口(interface),它允许您以 R 函数的形式指定 BUGS 模型...

jagsdata <- data.frame(y=rbinom(10, 500, 0.2),
n=sample(500:600, 10),
x=sample(0:100, 10))
model <- function() {
## Specify likelihood
for(i in 1:10){
y[i] ~ dbin(p[i], n[i])
logit(p[i]) <- b0 + b1*x[i]
}
## Specify priors
b0 ~ dnorm(0, 0.0001)
b1 ~ dnorm(0, 0.0001)
}

现在运行它:
library("R2jags") 
jags(model.file=model,data=jagsdata,
parameters.to.save=c("b0","b1"))

关于r - 响应为比例时的逻辑回归(使用 JAGS),我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/29977578/

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