Symbolische Regression

mathematisches Analyseverfahren Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Symbolische Regression

Symbolische Regression ist eine Art der Regressionsanalyse. Der Raum der mathematischen Funktionen wird nach Kandidaten zur optimalen Beschreibung von vorgegebenen Daten durchsucht[1].

Häufig wird zum Finden der Lösung Genetische Programmierung benutzt, wobei Formeln als Ausdrucksbäume dargestellt werden, siehe Bild.

Thumb
Darstellung einer Funktion als Ausdrucksbaum. Teilbäume können umgehängt, geändert oder gelöscht (Mutation) und komplette Bäume kombiniert (Rekombination) werden.

Eureqa oder PySR sind Beispiele für Programme zur symbolischen Regression.

Einzelnachweise

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