Für lineares Modell , können wir eine schöne geometrische Interpretation des geschätzten Modells über OLS haben: y = x β + e . Y ist die Projektion von Y auf den Raum aufgespannt durch X- und Rest e senkrecht zu diesem Raum durch x aufgespannt.
Meine Frage ist nun: Gibt es eine geometrische Interpretation des verallgemeinerten linearen Modells (logistische Regression, Poission, Überleben)? Ich bin sehr gespannt , wie das geschätzte binäre logistische Regressionsmodell zu interpretieren p = Logistik ( x β ) geometrisch, in ähnlicher Weise wie lineares Modell. Es gibt sogar keinen Fehlerbegriff.
Ich fand einen Vortrag über geometrische Interpretation für verallgemeinerte lineare Modelle. http://statweb.stanford.edu/~lpekelis/talks/13_obs_studies.html#(7) . Leider sind die Zahlen nicht verfügbar und es ist ziemlich schwer, sich ein Bild zu machen.
Jede Hilfe, Referenzierung und Anregung wird sehr geschätzt !!!
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