이 연구는 국소 인과 발견의 중요성을 강조한다. 기존의 국소 방법들은 조건부 독립 관계를 이용하여 부분적으로만 방향이 지정된 그래프를 제공하며, 실세계 상황에서 자주 나타나는 피드백 메커니즘과 같은 순환을 허용하지 않는다.
이 연구에서는 선형 비정규 모델에 대해 독립 부공간 분석(ISA)을 적용하여, 목표 변수의 마르코프 블랭킷으로부터 등가 국소 방향 구조와 인과 강도를 정확하게 식별하는 방법을 제안한다. 또한 특별히 비순환적인 시나리오에 대해서는 회귀 기반 방법을 제안한다.
제안된 방법들은 이론적 보장을 제공하며, 합성 및 실세계 데이터에서 실증적으로 검증되었다.
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by Haoyue Dai,I... : arxiv.org 03-25-2024
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