黄河宁
“一种量化两个概率分布之间统计差异的新指标”论文正式发表上线
2026-3-11 06:18
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题目为A New Index for Quantifying the Statistical Difference Between Two Probability Distributions (一种量化两概率分布之间统计差异的新指标)”的论文正式发表在Axioms2026; 15(2), 150.https://www.mdpi.com/2075-1680/15/2/150

摘要(译文)如下:

在许多科学领域(例如统计学、数据科学、机器学习和图像处理)中,有效量化两个概率分布之间的统计差异是一项重要任务。尽管现有文献中已提出了多种度量指标,但其中部分指标(如卡方散度与Kullback–Leibler散度)未能满足两个关键公理中的一个或两个:即规范性与对称性。本文提出了一种用于量化两个概率分布之间统计差异的新指标,命名为分布差异指数DDI)。所提出的DDI基于近期发展的信息度理论(informity theory)中的信息度informity)与交叉信息度cross-informity)的概念构建而成。其取值范围介于01之间:数值越接近1,表明分布差异越大;数值越接近0,则表明差异极小。DDI满足上述两项关键公理,且​​适用于离散分布与连续分布。此外,本文还提出了分布相似指数DSI),作为DDI的补充指标。文中列举了三个实例,将DDI与现有三种差异度量指标(即Hellinger距离、全变差距离和Jensen–Shannon散度)进行对比,并将DSI与现有两种相似度量指标(即Bhattacharyya系数和重叠指数)进行对比。

感兴趣的读者可以直接下载: Axioms 2026; 15(2), 150https://www.mdpi.com/2075-1680/15/2/150

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