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msnow
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加入日期: Nov 2004
文章: 182
引用:
作者chk
因為你如果檢測一千個人,會有50人是陽性反應
而這些人中只有一個人真的有這種病


題目表達很重要. 理解的就知道答案

真的得病是 1/1000
問題是被檢出來陽性居然是 50/1000

也就是50個人其中有一個才是真正得病的人
所以是2%

樓主若以為被驗出來陽性就是九成五機率得病.... 那 (陽性50/1000) vs (真的有病1/1000) 就解釋不過去了.
因為會變成 47.5/1000 真的得病機率
     
      

此文章於 2016-05-20 01:53 PM 被 msnow 編輯.
舊 2016-05-20, 01:52 PM #11
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msnow離線中  
chk
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加入日期: Apr 2001
您的住址: 雞窩
文章: 2,822
引用:
作者42章經
標題看成
大債時代:疾病試劑正確與得性病機率之問題




我綜合了一下大家的看法
看來的確是[條件機率]
也google了一下
發現有一題
http://w3.math.sinica.edu.tw/math_media/d341/34102.pdf
請看第21頁
---------------------------------------------------------------------------------
例7: 衛生局至高雄大學免費檢驗某疾病。 假設檢驗的結果有正 、 負兩種反應。 如果呈正
反應, 便表示可能有病, 須至醫院做進一步檢驗; 如果呈負反應, 則衛生局便認為沒有問題。 衛
生局宣稱檢驗之可靠度為 90%, 且平均每 5,000人中, 有一人患此病。 基於上述資訊, 你是否願
意接受此檢驗?

解:
題意顯示, 檢驗並非百分之百可靠, 但醫學上通常也沒有完全精確的檢驗。
可靠度 90%的意義為, 若無病, 檢驗會呈負反應之機率為 0.9;
若有病, 則檢驗會呈正反應之機率亦為 0.9。

但我們該知道的, 其實是當檢驗呈正反應下的確有病的機率,
及當檢驗呈負反應下, 的確無病之機率。

-----------------------------------------------------
看到這我就懂了,原來所謂的可靠度是這樣呈現
我對可靠度有誤解
-------------------------------------------------------

直觀上看, 由於檢驗有 10% 的錯誤沒病卻呈正反應,
而在每 5,000人中, 有病的很少 (平均才 1人), 因此在 5,000人中,
約有 500個正反應, 但其中才約 1人有病。 1/500 = 0.002,
與所求出的 0.001797 就接近了。
那檢驗不就沒什麼用? 也不盡然, 本來任何 1人有病的機率為
1/5,000 = 0.0002, 一旦檢驗呈正反應,
有病的機率升為 0.001797, 約成為 8.985倍, 增加了不少。
至於任何一個人被認為沒病之機率原先為 4,999/5,000 = 0.9998
本來就很接近 1, 一旦檢驗呈負反應, 只是略微升高而已。
----------------------------------------------------------

突然想到流感快篩的準確度相當低啊..



 
 
舊 2016-05-20, 02:13 PM #12
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Adsmt
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加入日期: Feb 2004
您的住址: 從來處來
文章: 2,762
引用:
作者msnow
題目表達很重要. 理解的就知道答案
真的得病是 1/1000
問題是被檢出來陽性居然是 50/1000
也就是50個人其中有一個才是真正得病的人
所以是2%
樓主若以為被驗出來陽性就是九成五機率得病.... 那 (陽性50/1000) vs (真的有病1/1000) 就解釋不過去了.
因為會變成 47.5/1000 真的得病機率

這種理解並不正確,2%是近似答案,而非精確答案。
我算了一下,精確答案是 0.018664
舊 2016-05-20, 02:33 PM #13
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Adsmt離線中  
chk
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加入日期: Apr 2001
您的住址: 雞窩
文章: 2,822
引用:
作者Adsmt
這種理解並不正確,2%是近似答案,而非精確答案。
我算了一下,精確答案是 0.018664


的確是接近2,而非2...
不過我算不出來
數學早就忘光

隱約記得研究所在講人工智慧時
老師有提到貝式定理
Fuzzy之類的
舊 2016-05-20, 02:46 PM #14
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lzarconlony1
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加入日期: Jun 2015
您的住址: 金一十大女支三
文章: 1,282
人工智慧? 這不是大學課程嗎??還是因為領域不同?
舊 2016-05-20, 03:57 PM #15
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micall.lee
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加入日期: Jul 2013
文章: 331
引用:
作者lzarconlony1
人工智慧? 這不是大學課程嗎??還是因為領域不同?

看科系啊,有的是會放在大三大四,但也有的比較傾向是研究所課程

沒記錯的話,資工類型的科系,大學部應該會列為課程之一,可能是必修也可能是選修,但如果是資管,可能多半是大學選修,研究所則列為必修

不過不一定啦,也要看系上老師的專長

而且人工智慧這領域也挺廣的,系上有開,也可能只是上一些比較基礎的,例如模糊控制、專家系統、類神經網路之類的

不一定真的叫你去弄個系統,或者真的去處理大資料

個人經驗 ...

此文章於 2016-05-20 04:04 PM 被 micall.lee 編輯.
舊 2016-05-20, 04:02 PM #16
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chk
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加入日期: Apr 2001
您的住址: 雞窩
文章: 2,822
引用:
作者lzarconlony1
人工智慧? 這不是大學課程嗎??還是因為領域不同?


好像是上這個,,我大學沒學過...
舊 2016-05-20, 04:03 PM #17
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micall.lee
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加入日期: Jul 2013
文章: 331
引用:
作者chk
好像是上這個,,我大學沒學過...
http://113.196.56.91/Assets/product...7/957499423.jpg

如果是人工智慧課程,這會是其中一個主題,大約會需要教兩三個禮拜

不過也只會教到粗淺的,研究所課程大概可以開到一學期的課
舊 2016-05-20, 04:07 PM #18
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加入日期: Jun 2015
您的住址: 金一十大女支三
文章: 1,282
恩 大學幾乎都英文書 寫程式寫的痛苦..
研究所常翹課xD
舊 2016-05-20, 04:48 PM #19
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加入日期: Jul 2013
文章: 331
引用:
作者lzarconlony1
恩 大學幾乎都英文書 寫程式寫的痛苦..
研究所常翹課xD

我那個年代修也都只是上個概念而已,連程式都沒有寫,倒是要算數學

那年代我覺得其實就連教授都不太懂吧(不是說他們都不懂,而是說應該真的對人工智慧的每個子領域都很熟的,不多)

而且哪有甚麼大數據這個名詞,連資料探勘都是只有學術圈才比較清楚一點
舊 2016-05-20, 04:59 PM #20
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