
Obrigado pelo esclarecimento Wagner. Em 29/7/2015 09:20, Wagner Bonat escreveu:
MQO e verossimilhança é a mesma coisa pra regressão linear. Use a log-verossimilhança pra comparar.
Em 29 de julho de 2015 14:18, Felinto COSTA <incorpld@onda.com.br <mailto:incorpld@onda.com.br>> escreveu:
O primeiro foi ajustado por MQO, o segundo por verossimilhança.
Em 29/7/2015 09:12, Wagner Bonat escreveu:
Se vc ajustou usando verossimilhança, use-a para comparar os modelos. Lembre-se que se vc transformou os dados vc deve multiplicar sua log-verossimilhança pelo Jacobiano da sua transformação para que os valores sejam comparáveis.
Em 29 de julho de 2015 14:05, Felinto COSTA <incorpld@onda.com.br <mailto:incorpld@onda.com.br>> escreveu:
Prezados. Sejam dois modelos ajustados aos mesmos dados experimentais: um de uma regressão linear múltipla com a variável resposta transformada (log) e o outro, um modelo linear generalizado tendo distribuição gama para a variável e função log de ligação (os dados são contínuos e positivos). Pergunto qual seriam as medidas objetivas, comuns a ambos naturalmente, que possam ser utilizadas para responder: qual deles melhor se ajustou aos dados? Obrigado FCosta
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-- Wagner Hugo Bonat ---------------------------------------------------------------------------------------------- Department of Mathematics and Computer Science (IMADA) University of Southern Denmark (SDU) and Laboratório de Estatística e Geoinformação (LEG) Universidade Federal do Paraná (UFPR)
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