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평가 데이터를 활용하여 기존 모델을 업데이트하는 베이지안 추론 (파이썬코드 예제포함)

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최초등록일 2023.06.07 최종저작일 2023.06
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평가 데이터를 활용하여 기존 모델을 업데이트하는 베이지안 추론 (파이썬코드 예제포함)
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    목차

    1. 서론
    2. 본론
    3. 파이썬 코딩
    4. 결과
    5. 결론

    본문내용

    서론

    우리가 정규 분포를 갖는 어떤 모형이 있고, 데이터를 몇 개 얻었을 때, 과연 우리는 새로운 데이터로 다시 모형을 만드는 것이 맞는 일일까요? 이러한 의문은 많은 분야에서 나타나는 중요한 질문 중 하나입니다. 이 리포트에서는 베이지안 추론을 사용하여 사전 분포를 업데이트하는 방법을 알아보고, 새로운 데이터를 기반으로 모델을 업데이트하는 것이 합리적인지 판단하는 방법에 대해 논의하겠습니다.

    본론

    우리의 모델은 정규 분포를 따르는 어떤 확률 변수를 나타냅니다. 이 모델에는 미리 정의된 사전 분포가 있으며, 이 사전 분포의 파라미터를 추론하는 것이 목표입니다. 초기 사전 분포는 평균이 50이고 표준편차가 10인 정규 분포로 설정되어 있습니다.

    우리는 몇 개의 관측 데이터를 가지고 있으며, 이를 사용하여 모델의 파라미터를 추론하고 사전 분포를 업데이트할 수 있습니다. 관측 데이터를 이용하여 베이지안 추론을 수행하면 사후 분포를 얻을 수 있습니다. 이 사후 분포는 데이터에 대한 정보를 반영하고, 모델의 파라미터에 대한 불확실성을 나타냅니다.

    파이썬 코딩

    아래 소스코드는 파이썬에서 Pyro를 사용하여 베이지안 추론을 구현한 예제입니다.

    Pyro는 확률적 프로그래밍 라이브러리로, 베이지안 추론과 변분 추론을 지원합니다. 이 예제에서 Pyro를 사용하여 베이지안 추론을 수행합니다.

    코드의 첫 부분에서는 필요한 라이브러리를 import하고, Pyro의 확률 분포 클래스를 import합니다.

    그 다음은 모델 함수 model(data) 입니다. 이 함수에서는 사전 분포를 정의하고, Pyro의 샘플링 함수를 사용하여 사전 분포에서 파라미터를 추출합니다. 그리고 관측 데이터와 추출된 파라미터를 이용하여 우도를 계산하고, Pyro의 pyro.sample 함수를 사용하여 관측 데이터를 모델에 추가합니다.

    참고자료

    · 없음
  • 자료후기

    Ai 리뷰
    이 문서는 베이지안 추론을 활용하여 기존 모델을 업데이트하는 방법을 상세히 설명하고 있습니다. 정규 분포 모델을 사용하여 사전 분포와 사후 분포를 계산하는 과정을 잘 보여주고 있으며, 파이썬 코드 예제를 통해 구현 방법을 제시하고 있습니다.
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