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Titlebook: Boosting-Techniken zur Modellierung itemmodifizierender Effekte; Eine Erweiterung kla Moritz Berger Book 2015 Springer Fachmedien Wiesbaden

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樓主: 小巷
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發(fā)表于 2025-3-23 13:22:38 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-23 14:21:59 | 只看該作者
SpringerBriefs in Computer ScienceIdee ist, dass das Ergebnis eines Intelligenztests einer Person nur von zwei Komponenten abh?ngt, n?mlich einem Faktor für die F?higkeit der Person und einem Faktor für die Schwierigkeit des Tests. In dieser Arbeit wird jeweils die Schwierigkeit einzelner Testitems betrachtet.
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發(fā)表于 2025-3-23 20:28:28 | 只看該作者
Privacy Preservation Techniques,?tzer der logistischen Regressionsmodelle (2.11) und (2.13) zu berechnen. Für die vorliegenden Modelle ist dies jedoch problematisch. Einer der Gründe ist die gro?e Anzahl an Parametern der Modelle. Vor allem, falls die Anzahl zu sch?tzender Parameter gr??er ist als die Anzahl an Beobachtungen, sind
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發(fā)表于 2025-3-24 01:52:51 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-24 02:59:35 | 只看該作者
Location Privacy-Preserving Mechanisms,uf seine Funktionalit?t überprüft. Es gilt herauszufinden, wie gut sich der Algorithmus zur Modellierung itemmodifizierender Effekte eignet und welche der variablen Komponenten der Sch?tzung die besten Ergebnisse liefern. Dies betrifft insbesondere die Berechnung der Freiheitsgrade (Abschnitt 3.4) u
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發(fā)表于 2025-3-24 08:54:23 | 只看該作者
Location Problems with Multiple Criterian. Gegenstand der Analysen ist das erweiterte Rasch-Modell mit itemmodifizierenden Effekten (2.11). St?rke dieses Modells ist, dass die betrachteten Kovariablen x nicht nur bin?r oder kategorial, sondern auch stetig sein k?nnen. Au?erdem kann die Anzahl an Kovariablen des Modells beliebig gro? sein.
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發(fā)表于 2025-3-24 14:26:10 | 只看該作者
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發(fā)表于 2025-3-24 17:11:33 | 只看該作者
BestMastershttp://image.papertrans.cn/b/image/189797.jpg
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發(fā)表于 2025-3-24 21:35:25 | 只看該作者
Location-Routing and Location-Arc RoutingDie Boosting-Sch?tzung zur Modellierung itemmodifizierender Effekte wird in diesem Kapitel auf reale Datens?tze angewendet. Anhand der Simulationsergebnisse aus Kapitel 5 soll Rückschluss darauf gezogen werden, wie plausibel die Ergebnisse der Boosting-Sch?tzung an realen Daten sind.
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發(fā)表于 2025-3-24 23:20:37 | 只看該作者
Anwendung,Die Boosting-Sch?tzung zur Modellierung itemmodifizierender Effekte wird in diesem Kapitel auf reale Datens?tze angewendet. Anhand der Simulationsergebnisse aus Kapitel 5 soll Rückschluss darauf gezogen werden, wie plausibel die Ergebnisse der Boosting-Sch?tzung an realen Daten sind.
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