😎 κ³΅λΆ€ν•˜λŠ” μ§•μ§•μ•ŒνŒŒμΉ΄λŠ” μ²˜μŒμ΄μ§€?

[AI]_23_P-Value & Q-Value λ³Έλ¬Έ

πŸ‘©‍πŸ’» 인곡지λŠ₯ (ML & DL)/AI

[AI]_23_P-Value & Q-Value

μ§•μ§•μ•ŒνŒŒμΉ΄ 2022. 5. 8. 23:19
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λ°˜μ‘ν˜•

 220507 μž‘μ„±

<λ³Έ λΈ”λ‘œκ·ΈλŠ” λ‘μš°μš°λΆ€λ‹˜μ˜ μ•ŒκΈ°μ‰¬μš΄ AI λΈ”λ‘œκ·Έλ₯Ό μ°Έκ³ ν•΄μ„œ κ³΅λΆ€ν•˜λ©° μž‘μ„±ν•˜μ˜€μŠ΅λ‹ˆλ‹€>

https://doooob.tistory.com/101?category=825950 

 

[μ•ŒκΈ°μ‰¬μš΄ AI - 23] P κ°’κ³Ό Q κ°’

Q-Learning의 QλŠ” 무슨 의미? 이 μ§ˆλ¬Έμ— λ‹΅ν•˜λ €λ©΄ λ¨Όμ € ν†΅κ³„μ˜ P κ°’ (P -Value)에 λŒ€ν•΄ μ•Œμ•„μ•Ό ν•©λ‹ˆλ‹€. μš°μ„  P κ°’μ˜ μ„€λͺ…λΆ€ν„° μ‹œμž‘ν•©λ‹ˆλ‹€. P κ°’ (P -Value )λŠ” P κ°’ (P -Value) μ΄λž€? μ„Έμƒμ—λŠ” "증λͺ…ν•˜κ³ ..

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1. P-Value μ΄λž€?

: 톡계λ₯Ό ν†΅ν•΄μ„œ 가섀듀을 μž…μ¦ν•˜λŠ” 방법이 κ°€μ„€ κ²€μ •

: PλŠ” Probability둜, ν™•λ₯ μ„ λ‚˜νƒ€λ‚Έλ‹€

: ꡬ체적으둜 ν™•μΈν•˜κΈ° μœ„ν•΄ Pκ°’μ˜ μž„κ³„κ°’μ΄ μ„€μ •

μ •κ·œλΆ„ν¬

: μ •κ·œλΆ„ν¬ (κ°€μš°μŠ€λΆ„ν¬)λŠ” ν™•λ₯  뢄포이닀

: μ£Όν™©μƒ‰μ˜ μ•ˆμͺ½(신뒰ꡬ간)은 "ν™•λ₯ μ μœΌλ‘œ μš°μ—°νžˆ μžˆμ„ 수 μžˆλŠ” 일"

: μ£Όν™©μƒ‰μ˜ λ°”κΉ₯(유의 μˆ˜μ€€ = μœ„ν—˜ 지역 = 기각역)은 "μš°μ—°μ΄λΌ ν•˜κΈ°μ—” 얡지닀)

: μ΄λŸ¬ν•œ νŒλ‹¨μ˜ μ—­μΉ˜(μž„κ³„κ°’)을 κ²°μ •ν•˜λŠ” 것이 P 이닀

 

톡계학적 ν™•λ₯  κ²€μ •μ˜ μ •λ‹΅, 였λ₯˜ νŒ¨ν„΄

: 유의 μˆ˜μ€€μ„ μ΄ˆκ³Όν•˜μ§€ μ•Šμ€ 경우, λŒ€λ¦½ 가섀을 λΆ€μ •λ‹Ή

: μš°μœ„ μˆ˜μ€€μ„ μ΄ˆκ³Όν•œ 경우, λŒ€λ¦½ 가섀을 μ˜³λ‹€κ³  νŒμ •μ΄ μ•„λ‹Œ "λΆ€μ •ν•  수 μ—†λ‹€"

: μž„κ³„μΉ˜ νŒμ •μ€ μ–‘μΈ‘ κ²€μ •κ³Ό 단츑 검정이 μžˆλ‹€

 

PλŠ” νŠΉμ • 값이 μ •κ·œ 뢄포(ν™•λ₯  뢄포)의 μ–΄λ”˜κ°€μ— ν•΄λ‹Ήν•˜λŠ”μ§€ λ‚˜νƒ€λ‚΄λŠ” ν™•λ₯ 

유의 μˆ˜μ€€μ€ μž„κ³„μΉ˜λ‘œμ„œμ˜ P κ°’ (P κ°’μ˜ μž„κ³„μΉ˜ = 유의 μˆ˜μ€€)

 

 

 

2. 닀쀑검정과 FWER

: μ—¬λŸ¬ μƒ˜ν”Œμ—μ„œ "유의"κ°€ λ˜λŠ”μ§€ μ—¬λΆ€λ₯Ό ν™•μΈν•˜λŠ” 것이 닀쀑 κ²€μ •

: λ‹€μˆ˜μ˜ κ²€μ • 쀑 μ–΄λŠ ν•˜λ‚˜κ°€ "유의"κ°€ 될 ν™•λ₯ μ€ FWER(Familitywise error rate)

 

 

 

3. FDR

: 일련(family)의 κ²€μ •μ—μ„œ 1κ°œλ„ "유의"λ˜μ§€ μ•Šμ„ ν™•λ₯ (FWER)을 쀄이렀면, 닀쀑성이 λŠ˜μ–΄λ‚  수둝, 각 κ²€μ •μ˜ 유의 μˆ˜μ€€ Pλ₯Ό 쀄여야 ν•œλ‹€

: 닀쀑성에 λ”°λΌμ„œ μ–΄λŠ μ •λ„λŠ” 틀렀도 μ’‹λ‹€λΌλŠ” 것이 FDR(False Discovery Rate)

: PλŠ” ν™•λ₯ , FDR은 κΈ°λŒ€μΉ˜

: FWER을 μž‘κ²Œ ν•˜κΈ° μœ„ν•΄μ„œλŠ” Pλ₯Ό μž‘κ²Œ , Pλ₯Ό 크게 ν•˜λ©΄ FWER은 컀진닀

 

 

 

4. Benjamini-Hochberg(BH법)

: FDR을 μ œμ–΄ν•˜λŠ” 방법

 

1) N개의 귀무가섀(4가지) 각각의 "  " λΉ„μœ¨ P 값을 계싼

2) P κ°’μ˜ μ˜€λ¦„μ°¨μˆœμœΌλ‘œ μ •λ ¬ μˆœμ„œλ₯Ό i라 ν•œλ‹€

3) FDR의 μž„κ³„μΉ˜λ₯Ό κ²°μ •

4) 각 μƒ˜ν”Œμ˜ p 값을 q (FDR κΈ°λŒ€μΉ˜ ) κ°’μœΌλ‘œ λ°˜ν™˜

5) qi 와 qi + 1을 λΉ„κ΅ν•˜μ—¬ qi > qi + 1 이면 qi = qi + 1

6) qi와 μž„κ³„μΉ˜λ₯Ό λΉ„κ΅ν•˜μ—¬ 기각 νŒμ •

P, Q 관계

 

 

 

 

5. Q-Value λž€?

: QλŠ” κ²€μ • κ²°κ³Όκ°€ μœ μ˜ν•˜λ‹€κ³  νŒλ‹¨λ˜λŠ” μ΅œμ†Œμ˜ FDR μž„κ³„μΉ˜

: ν™•λ₯ μ—μ„œ μš”κ΅¬λ˜λŠ” Pκ°’μ˜ μž„κ³„μΉ˜(유의 μˆ˜μ€€)κ°€ P값인데 λ°˜ν•΄, κΈ°λŒ€μΉ˜λ‘œμ„œ μš”κ΅¬λ˜λŠ” FDR의 μž„κ³„μΉ˜κ°€ Q 이닀

: Q 값은 같은 μž„κ³„μΉ˜μ§€λ§Œ Pμ™€λŠ” λ‹€λ₯Έ μž„κ³„μΉ˜ μ΄λ―€λ‘œ QλΌν•˜μž

 

 

 

 

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