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[学科前沿] 基于贝叶斯生存分析的人物死亡率 [推广有奖]

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lzguo568 在职认证  发表于 2015-6-16 08:51:40 |AI写论文

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基于贝叶斯生存分析的人物死亡率



摘要: 《冰与火之歌》书迷遍布全球。该小说凭借其丰富的人物设置受到广大书迷青睐。然而,在马丁( Martin )笔下,无论好人、坏人,主角、配角都难逃命运的捉弄。除不计其数的无名小卒外,马丁的世界里有916位有名字的角色 ...



《冰与火之歌》书迷遍布全球。该小说凭借其丰富的人物设置受到广大书迷青睐。然而,在马丁( Martin )笔下,无论好人、坏人,主角、配角都难逃命运的捉弄。除不计其数的无名小卒外,马丁的世界里有916位有名字的角色,其中三分之一都已以各种方式结束了自己在小说中的生命。本文中,我们将进一步探究小说人物的死亡模式,建立贝叶斯生存模型来预测各角色的死亡概率。

本文数据来自冰与火之歌维基( A Wiki of Ice and Fire )。依据该数据我们创建了截至目前书中出现的916名角色的数据集。用人物首次出现的章节,性别,是否为贵族,所属势力,死亡的章节(若已故)作为解释变量来预测这些角色在未来两本书中的存活情况。

方法论

采用Weibull 分布外推在7本书中的各个角色的生存概率。Weibull分布提供了一种建立危险函数( hazard function )模型的方法。而危险函数主要测量人物在特定“书龄”上的死亡概率。Weibull分布主要依赖与两个参数,k和lambda,这两个参数决定了Weibull分布的形状。

在参数估计之前我们选取均匀分布作为先验概率。对于尚存角色,分析k和lambda如何描述人物的存活状况;对于已故人物,分析参数如何预测人物死亡时间。

对守夜人( Night’s Watch ),生存概率的后验分布如图1。


图1:lambda的分布比较紧密(在0.27附近),K的分布比较宽松。

接下来,本文通过生存曲线分析人物的生存情况。为与生存曲线相联系,计算k和lambda的均值以及90%的置信区间。进一步,绘制原始数据和基于后验均值的生存曲线以及置信区间。

个人分析:雪诺( Jon Snow )
采用贝叶斯生存分析方法可以预测个性化人物(例如雪诺)的生存情况。在卷五:魔龙的狂舞( A Dancewith Dragons )结尾,守夜人生存的置信区间为0.36到0.56。Jon能活下来的估计并不乐观。即使Jon可以顺利活过第5本书,他在接下来的两本书中存活的概率将降到0.3到0.51。


图2:置信区间紧紧围绕在真实数据周围,均值为合理预测。

值得注意的的是Jon并非守夜人的普通一员。他受过良好的教育,拥有精良的武器和战斗技能。接下来,将样本选为守夜人中家族地位显赫,教育良好的贵族。守夜人中只有11人为贵族。所以置信区间(如图3所示)非常分散,最优近似( Best Estimate )显示贵族背景并不能提高守夜人的生存率。


图3:当只有贵族角色时,生存曲线的置信区间显著加宽,概率置信区间下限非常接近0。

家族因素
接下来,我们分家族研究人物的生存情况。这里包括9个主要家族,守夜人,野人( the Wildlings ),和其他( a "None" category,指无法归入某类势力的人物)。


图4 :Arryn (蓝),Lannister (金),None (绿)及Stark (灰)的生存概率。


图5:Tyrell (绿),Tully (蓝),Baratheon (橘)及Night’sWatch (灰)生存概率。


图6:Martell (橘),Targaryen (栗色),Greyjoy (黄)及Wildling (紫色)生存概率。


图7:维斯特洛(Westeros)中女性存活概率高于男性。

地位(阶层)
小说中贵族和贫民人数差距很大,其生存曲线也展现出不同态势。如图8所示,平民倾向于在出场阶段迅速死亡,若能安全度过“介绍期”则将存活较长时间,甚至生存概率会高于部分贵族。


图8:贵族在介绍期存活的概率较大,但生存概率的下降速度要大于平民。

个性角色分析
利用本文提及的方法,可以结合性别,家族,地位等复合因素提供针对个体角色的粗糙预测模型。在书中给一个非常受欢迎的角色是艾莉亚( Arya ),许多读者关心她在书中的命运。史塔克家族的贵族女性中还包括一些值得注意的角色如珊莎( Sansa )和布雷妮( Brienne,宣誓效忠于史塔克家族,虽然她后来才被介绍)。另外,皇后瑟曦( Cersei )和可怜的弥赛拉( Myrcella )也十分令人着迷。为了得到生存曲线的准确区间估计,我们将贵族女子和平民女子的数据加以综合。


图9:各组置信区间都比较宽松。与史塔克家族相比,兰尼斯特( Lannister )家族的贵族女性死亡可能性更高。虽然信息不明确,但艾莉亚会比瑟曦活得久一些。

此外我们还关心两个小角色,野人公主瓦迩( Val )和神秘的魁蜥( Quaithe )。她们并不是故事一开始就出现,所以分析相对比较复杂。瓦迩在章节2.1中被引入,她在整个时序中存活的概率在0.1到0.53之间。魁蜥在章节1.2中首次出现,她的生存概率为0.58到0.85,明显高于瓦迩。


图10:代表一些小角色的生存曲线,魁蜥和瓦迩有不同的生存曲线。

有足够的数据能够区分大多数男性角色的家族、性别和地位,以绘制他们的生存曲线。图11显示,兰尼斯特兄弟的生存曲线居中,在第七本书的生存概率为0.35到0.79。达里奥( Daario )生存曲线的置信区间较宽,但考虑到他是在章节2.5中才出现,所以存活概率较大。曼斯( Mance )的存活概率最不容乐观。曼斯在章节2.2故事中登场,他的存活概率为0.19到0.56。


图11:不同地位、联盟的男性角色的生存曲线。

有一些角色,我们期望看到他们一命呜呼,但是图12显示他们还要活很久。希恩( Theon)似乎会痛苦的活着直到到结局。瓦尔德·弗雷( Walder Frey )在章节0.4中初次登场,存活的可能性为0.44到0.72之间。目前为止,霍斯特·徒利( Hoster Tully )可能是唯一一个死于衰老的人,所以弗雷将有可能活到结局。


图12:不同地位、联盟的男性的生存曲线。

总结
孰生孰死在故事中充满变数,但从现有数据中,我们可以观察到不同组别下人物生死的模式。对于一些特定角色,尤其是男性角色,我们可以对他们在未来的故事中的遭遇做简单预测。但对于数据较少的、非主要家族的女性来说,预测的准确性则有待商榷。


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关键词:生存分析 死亡率 贝叶斯 Weibull分布 function 死亡率 小说 角色 马丁 命运

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