¡Buenos días almas diversas! Toca disfrutar del sábado (lo que se pueda)
Hablamos muchas veces de modelización estadística o matemática, pero sabemos lo que queremos decir con ello? #StatsPill
Modelizar consiste en traducir a lenguaje matemático un proceso de interés.
Por ejemplo, podemos pensar que la probabilidad de desarrollar una enfermedad tiene que ver con diversas mediciones en sangre... es una función matemática de ellas...
probabilidad = f(x,y,z,...)
Esa fórmula o función matemática (f(...)) puede ser de lo más diverso. Desde la ecuación de una recta, como en el caso de la regresión lineal hasta la solución a una compleja ecuación diferencial.
Sin embargo, los modelos son solo una representación de la realidad y, por tanto, siempre presentan un margen de error...
Elegir el modelo que mejor se adapte a los datos es siempre el primer paso.
Pero, es que, además, no podemos olvidar que lo que observamos tampoco es la realidad tal cual, si no una visión de la realidad que puede tener errores de medición, o incluso de percepción (aquí depende de lo bien definida que esté la medición)
Dejadme que ponga algunos ejemplos.
🔴Si quiero medir una altura, dependo de la precisión del metro con el que la mido.
🔴Si quiero establecer que porcentaje de la superficie de una hoja está afectada por un insecto y lo tengo que hacer a ojo, puede que cada persona que lo mida tenga una percepción ligeramente diferente
Por tanto, modelizar la realidad usando datos y un modelo matemático es una tarea en la que hace falta tener en cuenta muchas fuentes de incertidumbre. Y, si hay incertidumbre... Hay estadística! 🎉🥳🪅
En concreto, a la parte de la estadística que se encarga gestión de estas fuentes de incertidumbre es a lo que se llama Model Uncertainty Quantification... (y es lo que hago en investigación🙃)
Y ahora a seguir con el día!
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¡Buenos días almas inciertas! ¿Qué tal el domingo?
Bien o mal estamos bastante acostumbrados a ver gráficos donde se representan datos relativos a una o varias variables.
Pero, ¿desde cuándo lo hacemos?
El ser humano lleva representando la realidad en forma de dibujos o gráficos desde los tiempos más remotos.
Algunas de las primeras representaciones formales (matemáticamente hablando) se las debemos a la cartografía y, en particular a la proyección de Mercator (1569)
Otro momento importante fue la aparición de las coordenadas cartesianas, llamadas así en honor al gran filósofo y matemático René Descartes.
Mediante este sistema de ejes se podían representar funciones matemáticas con facilidad.
¡Buenos días seres inciertos! ❤️¿Un café para bebernos el viernes?
Ayer lancé a medias un mensaje sobre datos faltantes... ¿Lo completamos? #StatsPill🧵
Los datos faltantes suelen representarse mediante los caracteres NA pero, a veces, se dejan como un valor en blanco o, lo que es peor, como un 0.
Saber que un valor es NA podría aportarte cierta información.
Por ejemplo, imagina que estas haciendo un seguimiento a una persona para ver cuando se produce cierto efecto de la enfermedad que tiene... y a los 3 meses le pierdes el seguimiento... en ese caso lo que si sabes es que el efecto, si llegó, fue después de 3 meses
Acabo de pasarme por aquí y me estoy arrepintiendo. ¿De verdad queda quien piensa que no hace falta perspectiva de género en una asignatura de matemáticas? ... ¿de verdad hay quien cree que dar una perspectiva de género es simplificar la materia y hacerla más “fácil”?
¿De verdad no os habéis dado cuenta del sesgo implícito que inculcamos a las niñas desde muy pequeñas y que les lleva a pensar que no son aptas para las matemáticas?
¿De verdad pensáis que el hecho de que no haya referentes femeninos en determinadas materias no nos afecta?
No tengo remedio, tengo que seguir corrigiendo... pero me apetece contaros un poco más del tema de los ODDS...
¿ODDS? y eso que es, ¿de qué hablas?
¿Me dejas que te cuente?
Los odds, razón de probabilidades o razón de momios es el cociente entre la probabilidad de dos eventos A y B. Pongamos que en un clásico de la liga:
⚽️ A es el evento: gana el Barça
⚽️ B es el evento: gana el Real Madrid
En este caso hablaríamos de los ODDS a favor de que gane, por ejemplo, el Barça (A).
P(A) / P(B)
Un valor de 1 nos indicaría que ambas victorias son igual de probables.
No se si os interesa mi opinión sobre CombiVacS pero yo os la doy y hacéis con ella lo que queráis.
Conclusión rápida: creo que este estudio, aunque correcto en muchos aspectos, no incide en lo que debería... pero, mejor me explico
Va 🧵
1/7 En primer lugar estamos ante un estudio preliminar donde solo se tienen datos a 14 días. Y digo, "se tienen" cuando quiero decir "tienen", porque, igual me equivoco, pero no los he visto publicados en ningún sitio.
2/7 El tamaño de la muestra por si mismo no nos dice nada. Lo importante sería saber la potencia del estudio para las variables que se ha decidido medir.
400/200 para tratado vs control puede ser una buena muestra para probar el aumento de la respuesta inmune pero...
Después de varios días de discusión en #twitterEstadistica sobre si la Estadística son matemáticas o no... pues yo vengo a dar mi opinión aunque no me la ha pedido nadie...
Vaya por delante que yo soy cursé ambas licenciaturas, matemática y estadística...
1/10
Primera pregunta, ¿la estadística es una ciencia en si misma?
Sí.
Segunda pregunta, ¿la estadística es una rama de las matemáticas?
Sí.
2/10
Ya se que @Picanumeros y @Mylestring no van a estar de acuerdo conmigo y lo entiendo y lo respeto pero para mi hay un continuo entre las matemáticas, y la estadística como ciencia independiente (con la probabilidad como lenguaje)