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Tenho uma pergunta sobre o uso do argumento alpha da função ltsReg do pacote robustbase.

Pelo que entendi, ele é responsável por determinar o tamanho dos subconjuntos que serão utilizados para fazer o ajuste do modelo para estes subconjuntos, selecionando o modelo do subconjunto que apresentou os menores resíduos ao quadrado.

Geralmente, o valor adotado para lts é de 0,5, mas o argumento alpha permite que você forneça um valor entre 0,5 e 1. Desta forma, se eu usar o valor 1, o meu ajuste deve ser equivalente ao ajuste OLS? Ou eu estou interpretado errado o argumento alfa?

  • Olá Machado, eu não consegui achar essa função ItsReg que você está falando. Que biblioteca ela pertence? – André Muta 31/03/16 às 16:44
  • Perdão, era lstReg do pacote rubustbase. – Marco Machado 31/03/16 às 21:21
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As estimativas deverão ser equivalentes quando você usar alpha = 1. Veja o exemplo abaixo:

> library(robustbase)
> data(heart)
> coef(ltsReg(clength ~ height + weight, data = heart, alpha = 1))
 Intercept     height     weight 
20.3757645  0.2107473  0.1910949 
> coef(lm(clength ~ height + weight, data = heart))
(Intercept)      height      weight 
 20.3757645   0.2107473   0.1910949 

O que pode acontecer é que para a ltsReg não existe uma forma fechada p/ obter as estimativas então elas são obtidas de forma computacional ao contrário da regressão linear simples. Por isso, podem acontecer diferenças de aproximação.

Veja as funções que são minimizadas na regressão linear simples:

inserir a descrição da imagem aqui

e na linear trimmed squares:

inserir a descrição da imagem aqui

Se k = n o que acontece com alpha = 1, as funções ficam iguais. Portanto as estimativas também serão iguais.

  • Então, interpretei de forma correta o argumento porém infelizmente para os meus dados o ajuste não fica igual. > coef(ltsReg(log(ALT) ~ I(1/DAP) + log(MhDomPar), data = RelaHipso,alpha=1)) Intercept I(1/DAP) log(MhDomPar) 2.4233549 -10.2901524 0.3176276 > coef(lm(log(ALT) ~ I(1/DAP) + log(MhDomPar), data = RelaHipso)) (Intercept) I(1/DAP) log(MhDomPar) 2.2044777 -9.1188267 0.3707975 – Marco Machado 31/03/16 às 21:32

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