是一种用于处理二值随机变量数据的平滑方法。它通过对数据进行加权平均来减少噪声和不确定性,并提供更平滑的结果。
二值随机变量是一种只有两个可能取值的随机变量,通常表示为0和1。局部加权平滑是一种非参数方法,它通过在每个数据点附近使用加权平均来估计平滑后的数值。加权平均的权重取决于数据点与目标点之间的距离,距离越近的数据点具有更高的权重。
局部加权平滑的优势在于它能够保留数据的整体趋势和结构,同时减少噪声的影响。它适用于处理二值随机变量数据中的噪声、不确定性和离群值。
应用场景:
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