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Quand les données couvrent plusieurs ordres de magnitude en positif et en négatif, la transformation log-modulus peut être utile: signe(x)*log(|x|+1)
Ya même une ref sur le sujet: john et draper 1980.
La ref a l'air vachement intéressante. Récupérée.
Edit: bon, c'est un peu plus compliqué, John et Draper proposent un genre de transformation type Box-Cox dont la transfo log-modulus est un cas particulier. Mais bon, à titre exploratoire, quand on a une variable dont la distribution est un peu merdique, ça peut quand même être intéressant. Et si l'utilisation de cette transformation permet de normaliser, même grossièrement, les données, ça peut être intéressant même dans un cadre inférentiel.
Bref. À garder sous le coude.
Ya même une ref sur le sujet: john et draper 1980.
La ref a l'air vachement intéressante. Récupérée.
Edit: bon, c'est un peu plus compliqué, John et Draper proposent un genre de transformation type Box-Cox dont la transfo log-modulus est un cas particulier. Mais bon, à titre exploratoire, quand on a une variable dont la distribution est un peu merdique, ça peut quand même être intéressant. Et si l'utilisation de cette transformation permet de normaliser, même grossièrement, les données, ça peut être intéressant même dans un cadre inférentiel.
Bref. À garder sous le coude.
M'a l'air intéressant. À lire...
Ouh mais! le sujet a l'air intéressant!
À lire
À lire
À lire, quand j'aurai le temps
Établir ses données. À lire
via mathieu
via mathieu
Ah bon? ah bon.
À lire
À lire
A lire un jour
Tiens? les auteurs proposent d'utiliser la commonality analysis pour se débarrasser des facteurs confondants en régression (sélection de variable)... Est-ce qu'ils réinventent le hierarchical partitionning ou est-ce qqc de nouveau?
À lire.
Un jour
À lire.
Un jour
Tiens un article sur les stats pour les sciences participatives. À récupérer.
Un papier qui m'a l'air tout ce qu'il y a de plus intéressant!
Des auteurs écrivent un article qui mesure le nombre de faux-positifs en médecine, et qui suggère que la majeure partie des résultats sont vrais. Ça a déclenché un ras-de-marée, et ils ont fait un numéro spécial dans Biostatistics. Avec des réponses et ajouts de Cox, Gelman, etc.
Une méthode de sélection de variables en bayésien. M'a l'air de perfectionner l'approche de Kuo et Mallik, mais je suis pas sûr. Bref, à lire
Discussion d'un papier de Possingham qui a l'air intéressante
Un numero spécial de TREE sur l'éco-informatique. À récupérer.
Tiens? la west inc se rappelle à notre bon souvenir. Proposeront-ils qqc d'autre que les rsf? À lire
Un nouvel article dans the american statistician sur la sélection de modèle en bayésien. De Barker et Link. À lire donc.
À lire
Un papier sur arXiv
Package latex pour définir les auteurs d'un article
Et ya même une section pre-print qui se veut l'équivalent d'ArXiv pour les biologistes. Pas mal!