library(tidyverse)
library(dagitty)
library(ggdag)
library(patchwork)
library(reticulate) # para poder convertir de R a python y a la inversa
<- dagitty("dag{
g M -> D ;
B2 -> D;
B1 -> M;
U -> M;
U -> D
}")
<-
coords list(
x = c(B1 = 1, M = 2, U = 3.5, D = 5, B2 = 6),
y = c(B1 = 0, M = 0, U = 1, D = 0, B2 = 0)
)
coordinates(g) <- coords
ggdag(g) +
theme_void()
Pyrotecnia. Full luxury bayes con numpyro
Introducción
Ahora que va a salir el tan esperado Tutorial de numpyro creo que es momento de empezar una serie de post sobre lo que estoy aprendiendo con numpyro
Lo primero que se me ocurre decir de numpyro
es que va muy bien, es muy rápido y es relativamente sencillo. Su velocidad se debe al uso de jax
, una librería de google que ha tomado una parte pequeña de numpy
y la ha optimizado, gran parte de su desempeño se debe a xla Acdelerated Linear Algebra. Gracias a xla se están entrenando algunos de los modelos de LLM.
numpyro
es un dsl de programación probabilística, es decir, para hacer cosas bayesianas y ahora mismo es el estado del arte para este tema, al menos en lo concerniente a velocidad. Con numpyro
he tardado en obtener las posterioris de un modelo sencillo con unas 20 mil filas en torno a 6 o 7 minutos mientras que con Stan
se tardaba 1 hora. Así que con el uso de numpyro
ya no puedo decir a algún amigo bayesiano aquello de “si, lo bayesiano está muy bien, pero se acaba el universo antes de que tengas tus 4 cadenas MCMC”.
Ejemplo
En mi post de pluralista comentaba el siguiente ejemplo
Diagrama causal:
- M: Número de hijos de la madre
- D: Número de hijos de la hija
- B1: Orden de nacimiento de la madre
- B2: Orden de nacimiento de la hija
- U: Variable no medida en los datos, que pudiera ser cosas como influencia del entorno social y económico dónde viven madre e hija, que influye en las decisión del número de hijos de ambas.
Y simulaba unos valores, reproduciendo el DAG anterior, añadiendo los valores de una variable de confusión que luego no puedo usar en el ajuste puesto que el ejemplo trata de que existe una variable de confusión no observada.
set.seed(1908)
<- 1000 # número de pares, 1000 madres y 1000 hijas
N
<- rnorm(N,0,1) # Simulamos el confounder
U
# orden de nacimiento y
<- rbinom(N,size=1,prob=0.5) # 50% de madres nacieeron en primer lugar
B1 <- rnorm( N , 2 * B1 + U )
M
<- rbinom(N,size=1,prob=0.5) # 50% son las primogénitas
B2 <- rnorm( N , 2 * B2 + U + 0 * M ) D
En el post comentaba que si queremos ajustar el efecto global (o el directo ) de M sobre D , habría que condicionar por U , tal y como nos ha enseñado Pearl. Pero tanto Gelman como Richard McElreath nos ilustran en que si ajustamos el modelo generativo al completo no hay problema en condicionar por un collider (en los casos en que Pearl dice que no se puede) o incluso por una variable no observada. Condicionar en un marco bayesiano no es lo mismo que condicionar en el marco de modelos no bayesianos.
adjustmentSets(g, exposure = "M", outcome = "D", effect = "total" )
#> { U }
adjustmentSets(g, exposure = "M", outcome = "D", effect = "direct" )
#> { U }
ggdag_adjustment_set(g, exposure = "M", outcome = "D", effect = "direct")
En este orden de cosas, ¿como ajustamos este DAG con numpyro
?
Librerías necesarias
import numpy as np
import jax
import jax.numpy as jnp
import numpyro
import numpyro.distributions as dist
from numpyro.infer import MCMC, NUTS, Predictive
import pandas as pd
from matplotlib import pyplot as plt
import seaborn as sn
"cpu")
numpyro.set_platform(4)
numpyro.set_host_device_count(
jax.local_device_count()#> 4
Uso reticulate
para pasar las variables simuladas a pyhon.
= dict(
dat_list id = np.array(range(0,1000)),
= np.array(r.D), # con r. accedo a lo que está en el enviromment de R ,
D = np.array(r.M),
M = np.array(r.B1),
B1 = np.array(r.B2)
B2
)
# vemos los 4 primeros valores de D por ejemplo
'D'][0:4]
dat_list[#> array([ 2.56309969, 1.46316491, 0.68597284, -0.24294441])
Pues siguiendo como ajustamos el DAG con ulam lo hacemos ahora con numpyro
Es relativamente faćil, lo único qeu hay que tener cuidado porque la variable U no observada la simulamos dentro del modelo y que tiene que tener de dimensión el número de datos que tenemos, es decir, 1000.
Luego en la parte de
mu1 = a1 + b * B1 + k * U[id]
mu2 = a2 + b * B2 + m * M + k * U[id]
vemos que metemos el id
que no es más que un índice para saber que observación se trata . Es decir, tener un dato perdido ( o todos en el caso de U ) se reduce a estimar tantos parámetros como datos perdidos tengo. Es un pensamiento interesante, un dato perdido se puede ver como un parámetro que hay que estimar.
Y el resto de la definición que tenemos en el modelo es igual de sencilla que cuándo lo hacía en el post original, al fin y al cabo esto es sólo sintaxis.
def model(id,D, M, B1, B2):
# variable no observada
= numpyro.sample("U", dist.Normal(0, 1), sample_shape= D.shape)
U
# Prior coeficientes
= numpyro.sample("a1", dist.Normal(0, 0.5))
a1 = numpyro.sample("a2", dist.Normal(0, 0.5))
a2
= numpyro.sample("m", dist.Normal(0, 0.5))
m = numpyro.sample("b1", dist.Normal(0, 0.5))
b1 = numpyro.sample("b2", dist.Normal(0, 0.5))
b2 = numpyro.sample("p", dist.Beta(2, 2))
p
= numpyro.sample("k", dist.Exponential(1))
k = numpyro.sample("sigma1", dist.Exponential(1))
sigma1 = numpyro.sample("sigma2", dist.Exponential(1))
sigma2
# verosimilitud
= numpyro.sample("B1_obs", dist.Bernoulli(probs = p), obs = B1 )
B1_obs = numpyro.sample("B2_obs", dist.Bernoulli(probs = p), obs = B2 )
B2_obs
# transformed parameters
= a1 + b1 * B1 + k * U[id]
mu1 = a2 + b2 * B2 + m * M + k * U[id]
mu2
= numpyro.sample("M_obs", dist.Normal(mu1, sigma1), obs = M)
M_obs = numpyro.sample("D_obs", dist.Normal(mu2, sigma2), obs = D) D_obs
y nada, vamos a ajustar.
# Ajusto
= MCMC(NUTS(model), num_warmup=500, num_samples=2500, num_chains=4)
mcmc # fijaros qeu en dat_list en ningún momento está la variable no observada U, pero
# en el modelo si se tiene en cuenta
0), **dat_list)
mcmc.run(jax.random.PRNGKey(#>
0%| | 0/3000 [00:00<?, ?it/s]
0%| | 0/3000 [00:00<?, ?it/s]
Compiling.. : #>
0%| | 0/3000 [00:00<?, ?it/s][A
#>
0%| | 0/3000 [00:00<?, ?it/s][A
Compiling.. : #>
#>
0%| | 0/3000 [00:00<?, ?it/s][A[A
#>
#>
0%| | 0/3000 [00:00<?, ?it/s][A[A
Compiling.. : #>
#>
#>
0%| | 0/3000 [00:00<?, ?it/s][A[A[A
#>
#>
#>
0%| | 0/3000 [00:00<?, ?it/s][A[A[A
Compiling.. : #>
#>
#>
3: 0%| | 0/3000 [00:06<?, ?it/s][A[A[A
Running chain #>
#>
2: 0%| | 0/3000 [00:06<?, ?it/s][A[A
Running chain 0: 0%| | 0/3000 [00:06<?, ?it/s]
Running chain #>
1: 0%| | 0/3000 [00:06<?, ?it/s][A
Running chain #>
1: 5%|5 | 150/3000 [00:07<00:14, 197.29it/s][A
Running chain #>
#>
#>
3: 5%|5 | 150/3000 [00:07<00:14, 192.17it/s][A[A[A
Running chain #>
#>
2: 5%|5 | 150/3000 [00:07<00:16, 175.63it/s][A[A
Running chain #>
1: 10%|# | 300/3000 [00:07<00:07, 382.57it/s][A
Running chain #>
#>
#>
3: 10%|# | 300/3000 [00:07<00:07, 373.19it/s][A[A[A
Running chain 0: 5%|5 | 150/3000 [00:07<00:17, 162.13it/s]
Running chain #>
#>
2: 10%|# | 300/3000 [00:07<00:08, 335.26it/s][A[A
Running chain #>
1: 15%|#5 | 450/3000 [00:07<00:04, 531.64it/s][A
Running chain #>
#>
#>
3: 15%|#5 | 450/3000 [00:07<00:04, 537.20it/s][A[A[A
Running chain 0: 10%|# | 300/3000 [00:07<00:08, 320.42it/s]
Running chain #>
#>
2: 15%|#5 | 450/3000 [00:08<00:05, 478.20it/s][A[A
Running chain #>
#>
#>
3: 20%|## | 600/3000 [00:08<00:03, 664.78it/s][A[A[A
Running chain 0: 15%|#5 | 450/3000 [00:08<00:05, 482.19it/s]
Running chain #>
1: 20%|## | 600/3000 [00:08<00:04, 591.33it/s][A
Running chain #>
#>
2: 20%|## | 600/3000 [00:08<00:03, 632.06it/s][A[A
Running chain #>
#>
#>
3: 25%|##5 | 750/3000 [00:08<00:02, 822.05it/s][A[A[A
Running chain 0: 20%|## | 600/3000 [00:08<00:04, 599.32it/s]
Running chain #>
#>
#>
3: 30%|### | 900/3000 [00:08<00:02, 934.54it/s][A[A[A
Running chain #>
1: 25%|##5 | 750/3000 [00:08<00:03, 645.28it/s][A
Running chain #>
#>
2: 30%|### | 900/3000 [00:08<00:02, 872.87it/s][A[A
Running chain 0: 25%|##5 | 750/3000 [00:08<00:03, 679.54it/s]
Running chain #>
#>
#>
3: 35%|###5 | 1050/3000 [00:08<00:01, 1020.07it/s][A[A[A
Running chain #>
#>
2: 35%|###5 | 1050/3000 [00:08<00:02, 966.75it/s][A[A
Running chain #>
1: 30%|### | 900/3000 [00:08<00:03, 691.37it/s][A
Running chain 0: 30%|### | 900/3000 [00:08<00:02, 753.08it/s]
Running chain #>
#>
#>
3: 45%|####5 | 1350/3000 [00:08<00:01, 1168.10it/s][A[A[A
Running chain #>
#>
2: 40%|#### | 1200/3000 [00:08<00:01, 944.09it/s][A[A
Running chain #>
1: 35%|###5 | 1050/3000 [00:08<00:02, 725.91it/s][A
Running chain 0: 35%|###5 | 1050/3000 [00:08<00:02, 799.45it/s]
Running chain #>
#>
#>
3: 50%|##### | 1500/3000 [00:08<00:01, 1126.99it/s][A[A[A
Running chain #>
#>
2: 45%|####5 | 1350/3000 [00:08<00:01, 967.83it/s][A[A
Running chain #>
1: 40%|#### | 1200/3000 [00:08<00:02, 747.38it/s][A
Running chain 0: 40%|#### | 1200/3000 [00:08<00:02, 805.48it/s]
Running chain #>
#>
#>
3: 60%|###### | 1800/3000 [00:08<00:00, 1271.76it/s][A[A[A
Running chain #>
#>
2: 55%|#####5 | 1650/3000 [00:08<00:01, 1138.21it/s][A[A
Running chain #>
1: 45%|####5 | 1350/3000 [00:09<00:02, 771.97it/s][A
Running chain 0: 45%|####5 | 1350/3000 [00:09<00:01, 829.49it/s]
Running chain #>
#>
#>
3: 65%|######5 | 1950/3000 [00:09<00:00, 1273.00it/s][A[A[A
Running chain #>
#>
2: 60%|###### | 1800/3000 [00:09<00:01, 1187.49it/s][A[A
Running chain 0: 50%|##### | 1500/3000 [00:09<00:01, 830.23it/s]
Running chain #>
#>
#>
3: 70%|####### | 2100/3000 [00:09<00:00, 1144.14it/s][A[A[A
Running chain #>
1: 50%|##### | 1500/3000 [00:09<00:01, 756.05it/s][A
Running chain #>
#>
2: 65%|######5 | 1950/3000 [00:09<00:00, 1121.13it/s][A[A
Running chain #>
#>
#>
3: 75%|#######5 | 2250/3000 [00:09<00:00, 1130.74it/s][A[A[A
Running chain #>
#>
2: 70%|####### | 2100/3000 [00:09<00:00, 1137.82it/s][A[A
Running chain 0: 55%|#####5 | 1650/3000 [00:09<00:01, 851.76it/s]
Running chain #>
1: 55%|#####5 | 1650/3000 [00:09<00:01, 758.15it/s][A
Running chain #>
#>
#>
3: 80%|######## | 2400/3000 [00:09<00:00, 1178.24it/s][A[A[A
Running chain #>
#>
2: 75%|#######5 | 2250/3000 [00:09<00:00, 1059.20it/s][A[A
Running chain 0: 60%|###### | 1800/3000 [00:09<00:01, 861.45it/s]
Running chain #>
#>
#>
3: 85%|########5 | 2550/3000 [00:09<00:00, 1244.56it/s][A[A[A
Running chain #>
1: 60%|###### | 1800/3000 [00:09<00:01, 774.94it/s][A
Running chain #>
#>
2: 80%|######## | 2400/3000 [00:09<00:00, 1140.27it/s][A[A
Running chain #>
#>
#>
3: 90%|######### | 2700/3000 [00:09<00:00, 1282.87it/s][A[A[A
Running chain 0: 65%|######5 | 1950/3000 [00:09<00:01, 819.33it/s]
Running chain #>
#>
2: 85%|########5 | 2550/3000 [00:09<00:00, 1175.97it/s][A[A
Running chain #>
#>
#>
3: 95%|#########5| 2850/3000 [00:09<00:00, 1317.20it/s][A[A[A
Running chain #>
1: 65%|######5 | 1950/3000 [00:09<00:01, 770.49it/s][A
Running chain #>
#>
#>
3: 100%|##########| 3000/3000 [00:09<00:00, 1230.50it/s][A[A[A
Running chain 0: 70%|####### | 2100/3000 [00:09<00:01, 818.74it/s]
Running chain #>
#>
2: 90%|######### | 2700/3000 [00:09<00:00, 1074.69it/s][A[A
Running chain #>
1: 70%|####### | 2100/3000 [00:10<00:01, 778.59it/s][A
Running chain #>
#>
2: 95%|#########5| 2850/3000 [00:10<00:00, 1147.26it/s][A[A
Running chain 0: 75%|#######5 | 2250/3000 [00:10<00:00, 852.80it/s]
Running chain #>
1: 75%|#######5 | 2250/3000 [00:10<00:00, 816.51it/s][A
Running chain #>
#>
2: 100%|##########| 3000/3000 [00:10<00:00, 1150.86it/s][A[A
Running chain 0: 80%|######## | 2400/3000 [00:10<00:00, 847.21it/s]
Running chain #>
1: 80%|######## | 2400/3000 [00:10<00:00, 809.55it/s][A
Running chain 0: 85%|########5 | 2550/3000 [00:10<00:00, 910.19it/s]
Running chain #>
1: 85%|########5 | 2550/3000 [00:10<00:00, 830.15it/s][A
Running chain 0: 90%|######### | 2700/3000 [00:10<00:00, 988.98it/s]
Running chain 0: 95%|#########5| 2850/3000 [00:10<00:00, 1005.88it/s]
Running chain #>
1: 90%|######### | 2700/3000 [00:10<00:00, 859.81it/s][A
Running chain 0: 100%|##########| 3000/3000 [00:10<00:00, 1062.46it/s]
Running chain #>
1: 95%|#########5| 2850/3000 [00:10<00:00, 881.31it/s][A
Running chain #>
1: 100%|##########| 3000/3000 [00:11<00:00, 878.21it/s][A
Running chain 0: 100%|##########| 3000/3000 [00:11<00:00, 272.13it/s]
Running chain #>
1: 100%|##########| 3000/3000 [00:11<00:00, 272.14it/s]
Running chain #>
2: 100%|##########| 3000/3000 [00:11<00:00, 272.14it/s]
Running chain #>
3: 100%|##########| 3000/3000 [00:11<00:00, 272.14it/s] Running chain
Y vemos que lo que en Stan
tardaba unos 18 segundos, en numpyro
se queda en unos 10. No parece mucha mejora, pero cuando aumenta el número de datos y la complejidad del modelo se nota y mucho.
Bien, veamos el resumen del modelo . El resumen muestra también los valores estimados para la variable no observada
# si pongo exclude_deterministic=True no veo las estimaciones de mu1 y mu2.
=False)
mcmc.print_summary(exclude_deterministic#>
#> mean std median 5.0% 95.0% n_eff r_hat
#> U[0] 0.50 0.60 0.49 -0.48 1.46 12860.51 1.00
#> U[1] 0.22 0.58 0.22 -0.76 1.13 12871.14 1.00
#> U[2] -0.58 0.59 -0.57 -1.58 0.35 13943.01 1.00
#> U[3] -0.34 0.58 -0.35 -1.33 0.58 13443.15 1.00
#> U[4] -0.51 0.59 -0.52 -1.42 0.49 11688.25 1.00
#> U[5] -0.75 0.59 -0.75 -1.72 0.24 15168.33 1.00
#> U[6] 1.11 0.60 1.13 0.13 2.12 8250.75 1.00
#> U[7] -0.44 0.58 -0.43 -1.33 0.57 12422.57 1.00
#> U[8] 0.74 0.59 0.73 -0.19 1.71 10471.35 1.00
#> U[9] 0.12 0.58 0.12 -0.85 1.06 12241.08 1.00
#> U[10] -0.23 0.59 -0.23 -1.18 0.77 9734.89 1.00
#> U[11] 1.28 0.58 1.27 0.35 2.25 12928.53 1.00
#> U[12] -0.44 0.58 -0.44 -1.41 0.48 15420.94 1.00
#> U[13] 1.33 0.59 1.33 0.38 2.32 11126.21 1.00
#> U[14] 0.92 0.59 0.91 -0.07 1.88 13056.45 1.00
#> U[15] -0.06 0.60 -0.06 -1.09 0.88 10528.39 1.00
#> U[16] 0.81 0.59 0.81 -0.15 1.79 12663.62 1.00
#> U[17] 0.18 0.58 0.18 -0.77 1.13 15376.88 1.00
#> U[18] -0.62 0.59 -0.62 -1.56 0.36 12924.49 1.00
#> U[19] 0.88 0.58 0.89 -0.13 1.78 14485.13 1.00
#> U[20] -1.08 0.60 -1.09 -2.08 -0.13 9141.35 1.00
#> U[21] 0.39 0.60 0.39 -0.55 1.41 12648.56 1.00
#> U[22] 0.59 0.58 0.59 -0.35 1.56 13053.85 1.00
#> U[23] -1.46 0.60 -1.46 -2.43 -0.45 9105.82 1.00
#> U[24] -0.77 0.59 -0.77 -1.72 0.19 15243.37 1.00
#> U[25] -0.49 0.59 -0.50 -1.47 0.47 11294.14 1.00
#> U[26] -1.31 0.58 -1.31 -2.23 -0.35 14659.16 1.00
#> U[27] -1.54 0.60 -1.54 -2.53 -0.56 7438.22 1.00
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#> U[30] 0.15 0.59 0.15 -0.83 1.10 10448.26 1.00
#> U[31] 1.17 0.60 1.17 0.13 2.10 8396.85 1.00
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#> U[35] -1.31 0.58 -1.32 -2.31 -0.39 10300.60 1.00
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#> U[37] -0.11 0.60 -0.11 -1.10 0.87 11842.77 1.00
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#> U[39] -0.47 0.59 -0.47 -1.45 0.50 15461.71 1.00
#> U[40] -0.08 0.59 -0.07 -1.08 0.87 10930.57 1.00
#> U[41] -0.63 0.58 -0.63 -1.55 0.38 12890.26 1.00
#> U[42] -0.61 0.58 -0.62 -1.54 0.36 11702.50 1.00
#> U[43] 0.43 0.59 0.43 -0.52 1.41 13690.63 1.00
#> U[44] 0.49 0.59 0.49 -0.47 1.45 11238.50 1.00
#> U[45] -0.03 0.59 -0.04 -0.97 0.96 11840.42 1.00
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#> U[47] 0.10 0.59 0.11 -0.88 1.05 11824.14 1.00
#> U[48] -0.18 0.59 -0.19 -1.15 0.77 8511.45 1.00
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#> U[84] -0.39 0.58 -0.39 -1.39 0.52 13003.93 1.00
#> U[85] 0.17 0.61 0.18 -0.83 1.16 12147.86 1.00
#> U[86] -0.70 0.58 -0.69 -1.66 0.26 13247.53 1.00
#> U[87] -0.88 0.58 -0.88 -1.89 0.02 13375.80 1.00
#> U[88] 0.64 0.60 0.64 -0.33 1.63 14753.49 1.00
#> U[89] -1.10 0.59 -1.10 -2.06 -0.14 13158.03 1.00
#> U[90] 0.88 0.59 0.88 -0.10 1.82 13778.42 1.00
#> U[91] -1.01 0.59 -1.01 -1.98 -0.05 11237.97 1.00
#> U[92] 0.01 0.59 0.02 -0.98 0.96 13643.96 1.00
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#> U[117] 0.88 0.59 0.89 -0.12 1.83 12804.00 1.00
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#> U[123] 1.50 0.60 1.50 0.49 2.44 10927.63 1.00
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#> U[136] 0.38 0.59 0.38 -0.66 1.30 10986.46 1.00
#> U[137] -0.89 0.59 -0.89 -1.86 0.07 10068.80 1.00
#> U[138] 0.47 0.58 0.47 -0.47 1.45 13443.37 1.00
#> U[139] -0.90 0.60 -0.91 -1.92 0.04 13741.88 1.00
#> U[140] 1.10 0.59 1.10 0.14 2.08 11619.80 1.00
#> U[141] 1.66 0.59 1.66 0.71 2.66 11570.02 1.00
#> U[142] 0.27 0.60 0.27 -0.73 1.23 13717.42 1.00
#> U[143] -1.63 0.60 -1.64 -2.61 -0.67 9427.97 1.00
#> U[144] -0.04 0.59 -0.03 -0.99 0.96 11811.20 1.00
#> U[145] -0.29 0.60 -0.29 -1.20 0.76 13313.65 1.00
#> U[146] -0.92 0.58 -0.93 -1.86 0.06 12563.63 1.00
#> U[147] 0.12 0.59 0.12 -0.86 1.07 13182.98 1.00
#> U[148] -0.39 0.58 -0.39 -1.38 0.53 13617.31 1.00
#> U[149] -0.90 0.58 -0.90 -1.83 0.05 14978.40 1.00
#> U[150] 0.05 0.59 0.05 -0.91 1.03 12645.81 1.00
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#> U[152] 0.06 0.59 0.04 -0.89 1.06 11111.32 1.00
#> U[153] 1.22 0.58 1.23 0.27 2.18 12885.03 1.00
#> U[154] -0.17 0.59 -0.18 -1.15 0.80 11530.06 1.00
#> U[155] 0.37 0.58 0.36 -0.60 1.30 13530.66 1.00
#> U[156] 2.09 0.58 2.09 1.15 3.05 13852.77 1.00
#> U[157] 0.49 0.60 0.48 -0.48 1.50 9804.98 1.00
#> U[158] 1.15 0.57 1.15 0.22 2.10 11514.93 1.00
#> U[159] -0.35 0.59 -0.34 -1.34 0.59 13028.59 1.00
#> U[160] 1.36 0.59 1.36 0.36 2.29 10520.79 1.00
#> U[161] 0.30 0.59 0.30 -0.62 1.30 11782.84 1.00
#> U[162] -0.85 0.59 -0.85 -1.79 0.13 14349.73 1.00
#> U[163] 0.40 0.59 0.40 -0.55 1.39 12865.53 1.00
#> U[164] 0.95 0.58 0.95 -0.01 1.88 14255.03 1.00
#> U[165] -0.30 0.58 -0.30 -1.22 0.70 12373.07 1.00
#> U[166] 0.15 0.58 0.15 -0.80 1.12 14312.39 1.00
#> U[167] 0.26 0.60 0.26 -0.73 1.25 12285.91 1.00
#> U[168] -0.39 0.58 -0.39 -1.30 0.59 12002.92 1.00
#> U[169] -0.07 0.57 -0.07 -1.03 0.87 15105.86 1.00
#> U[170] -0.05 0.59 -0.04 -1.00 0.93 8541.24 1.00
#> U[171] 1.08 0.59 1.09 0.10 2.06 13168.95 1.00
#> U[172] 0.40 0.58 0.40 -0.59 1.33 10106.27 1.00
#> U[173] -0.25 0.58 -0.25 -1.18 0.73 14602.68 1.00
#> U[174] -0.11 0.58 -0.11 -1.10 0.80 11096.23 1.00
#> U[175] 0.24 0.58 0.25 -0.68 1.21 11934.20 1.00
#> U[176] -0.58 0.59 -0.58 -1.55 0.37 13756.38 1.00
#> U[177] 1.09 0.59 1.09 0.17 2.10 11548.47 1.00
#> U[178] -0.58 0.59 -0.58 -1.54 0.42 12597.36 1.00
#> U[179] -0.01 0.59 -0.01 -0.98 0.97 13612.65 1.00
#> U[180] 1.14 0.60 1.14 0.18 2.15 12123.83 1.00
#> U[181] 0.93 0.59 0.93 -0.05 1.88 11352.85 1.00
#> U[182] -0.00 0.59 -0.00 -0.96 0.96 12502.24 1.00
#> U[183] -0.16 0.60 -0.16 -1.11 0.86 10178.72 1.00
#> U[184] -0.37 0.58 -0.37 -1.35 0.54 12734.02 1.00
#> U[185] 0.65 0.58 0.65 -0.27 1.64 12631.99 1.00
#> U[186] -1.47 0.59 -1.46 -2.44 -0.50 11059.01 1.00
#> U[187] -0.67 0.59 -0.66 -1.67 0.27 9788.89 1.00
#> U[188] -0.33 0.59 -0.34 -1.31 0.61 12356.98 1.00
#> U[189] 0.63 0.59 0.64 -0.34 1.58 13301.83 1.00
#> U[190] -0.24 0.59 -0.24 -1.20 0.74 10879.36 1.00
#> U[191] 0.13 0.58 0.13 -0.83 1.07 13282.46 1.00
#> U[192] -0.20 0.59 -0.20 -1.21 0.75 9960.53 1.00
#> U[193] 0.28 0.59 0.28 -0.65 1.27 13071.30 1.00
#> U[194] -0.12 0.59 -0.12 -1.04 0.90 14620.62 1.00
#> U[195] 1.17 0.59 1.17 0.18 2.11 9312.39 1.00
#> U[196] 0.26 0.59 0.26 -0.72 1.22 11501.06 1.00
#> U[197] -0.84 0.59 -0.84 -1.81 0.12 12769.89 1.00
#> U[198] -0.49 0.59 -0.49 -1.41 0.52 13427.34 1.00
#> U[199] -0.70 0.59 -0.69 -1.68 0.24 13431.23 1.00
#> U[200] 0.38 0.59 0.38 -0.59 1.35 11132.34 1.00
#> U[201] -0.03 0.58 -0.04 -0.96 0.94 12539.79 1.00
#> U[202] -0.16 0.58 -0.17 -1.07 0.85 13512.13 1.00
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#> U[204] 0.13 0.58 0.14 -0.85 1.05 12175.55 1.00
#> U[205] -1.35 0.59 -1.35 -2.31 -0.38 12687.69 1.00
#> U[206] -0.03 0.59 -0.03 -0.96 0.94 12114.60 1.00
#> U[207] -0.78 0.59 -0.79 -1.78 0.13 12476.86 1.00
#> U[208] 0.04 0.59 0.04 -0.84 1.08 14123.41 1.00
#> U[209] -0.25 0.58 -0.25 -1.23 0.68 14388.18 1.00
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#> U[220] -0.84 0.59 -0.84 -1.78 0.16 13722.77 1.00
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#> U[230] -0.34 0.59 -0.35 -1.28 0.63 12025.01 1.00
#> U[231] -0.37 0.59 -0.38 -1.37 0.53 13633.08 1.00
#> U[232] -0.16 0.58 -0.16 -1.10 0.80 12826.48 1.00
#> U[233] 0.90 0.57 0.90 -0.01 1.87 12082.30 1.00
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#> U[252] -1.11 0.59 -1.12 -2.10 -0.15 8364.42 1.00
#> U[253] -0.46 0.59 -0.46 -1.39 0.58 12855.43 1.00
#> U[254] 1.03 0.60 1.03 0.04 2.00 9939.35 1.00
#> U[255] 0.51 0.58 0.51 -0.46 1.44 12773.67 1.00
#> U[256] -0.80 0.60 -0.80 -1.74 0.23 11032.24 1.00
#> U[257] -0.58 0.59 -0.58 -1.55 0.38 15300.66 1.00
#> U[258] 1.92 0.58 1.92 0.99 2.89 12025.58 1.00
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#> U[260] 0.02 0.60 0.02 -0.96 1.00 12452.41 1.00
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#> U[264] -0.26 0.58 -0.26 -1.25 0.66 12780.44 1.00
#> U[265] -0.25 0.58 -0.24 -1.21 0.67 12804.31 1.00
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#> U[299] -0.35 0.58 -0.36 -1.34 0.56 13882.18 1.00
#> U[300] -0.29 0.58 -0.28 -1.25 0.64 12070.29 1.00
#> U[301] -0.77 0.59 -0.78 -1.74 0.21 12006.59 1.00
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#> U[303] 0.84 0.59 0.84 -0.14 1.80 11475.28 1.00
#> U[304] 0.02 0.58 0.02 -0.96 0.94 12353.85 1.00
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#> U[306] -0.94 0.59 -0.94 -1.92 0.01 12668.70 1.00
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#> U[309] -1.39 0.59 -1.39 -2.36 -0.40 11446.68 1.00
#> U[310] -0.08 0.59 -0.08 -1.04 0.92 12137.85 1.00
#> U[311] 0.01 0.59 0.01 -0.94 1.02 9753.12 1.00
#> U[312] -0.24 0.58 -0.24 -1.19 0.72 8412.05 1.00
#> U[313] -0.32 0.58 -0.32 -1.23 0.69 12094.94 1.00
#> U[314] -1.03 0.58 -1.04 -2.00 -0.08 13199.30 1.00
#> U[315] 0.07 0.59 0.08 -0.88 1.05 13115.95 1.00
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#> U[317] 0.72 0.60 0.72 -0.25 1.73 14303.69 1.00
#> U[318] 1.10 0.60 1.10 0.13 2.11 7664.78 1.00
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#> U[322] -0.24 0.58 -0.24 -1.20 0.71 13118.09 1.00
#> U[323] 0.46 0.58 0.46 -0.45 1.43 10230.53 1.00
#> U[324] 0.87 0.59 0.88 -0.10 1.81 10055.12 1.00
#> U[325] 0.03 0.58 0.04 -0.90 0.99 13478.46 1.00
#> U[326] -0.37 0.59 -0.37 -1.37 0.55 11370.02 1.00
#> U[327] 0.13 0.58 0.14 -0.79 1.14 13399.86 1.00
#> U[328] 0.27 0.58 0.27 -0.72 1.19 11489.27 1.00
#> U[329] -1.42 0.60 -1.42 -2.44 -0.46 12674.05 1.00
#> U[330] -0.28 0.59 -0.28 -1.24 0.67 13391.06 1.00
#> U[331] -0.84 0.60 -0.85 -1.83 0.13 12969.87 1.00
#> U[332] 0.73 0.58 0.72 -0.21 1.70 9327.25 1.00
#> U[333] -0.83 0.58 -0.82 -1.81 0.08 13521.97 1.00
#> U[334] 0.77 0.58 0.76 -0.22 1.67 13779.84 1.00
#> U[335] -0.03 0.59 -0.04 -1.00 0.93 13258.84 1.00
#> U[336] -0.67 0.60 -0.67 -1.68 0.29 9515.27 1.00
#> U[337] -0.41 0.59 -0.41 -1.41 0.53 12407.53 1.00
#> U[338] 0.05 0.59 0.04 -0.95 0.99 11437.37 1.00
#> U[339] -1.11 0.60 -1.12 -2.07 -0.12 8116.53 1.00
#> U[340] -0.13 0.58 -0.13 -1.07 0.83 15405.20 1.00
#> U[341] 0.23 0.58 0.23 -0.72 1.19 9983.91 1.00
#> U[342] 0.69 0.60 0.69 -0.26 1.72 12528.65 1.00
#> U[343] 0.02 0.60 0.02 -0.98 0.98 9499.49 1.00
#> U[344] 2.43 0.59 2.44 1.43 3.37 9620.44 1.00
#> U[345] 0.50 0.59 0.51 -0.44 1.50 13613.61 1.00
#> U[346] 0.66 0.59 0.67 -0.33 1.61 10430.11 1.00
#> U[347] 0.53 0.58 0.52 -0.44 1.48 13696.29 1.00
#> U[348] 0.11 0.59 0.11 -0.88 1.06 12143.06 1.00
#> U[349] 0.66 0.57 0.66 -0.22 1.64 12472.91 1.00
#> U[350] -0.52 0.59 -0.53 -1.43 0.51 8613.52 1.00
#> U[351] 0.75 0.57 0.76 -0.21 1.66 13631.38 1.00
#> U[352] -1.90 0.59 -1.91 -2.87 -0.96 12857.42 1.00
#> U[353] -0.14 0.59 -0.14 -1.14 0.80 12752.39 1.00
#> U[354] 0.04 0.58 0.05 -0.92 0.96 12365.87 1.00
#> U[355] 0.70 0.58 0.71 -0.27 1.64 13293.08 1.00
#> U[356] -0.03 0.59 -0.02 -1.00 0.94 12399.13 1.00
#> U[357] 1.04 0.60 1.04 -0.00 1.97 9946.34 1.00
#> U[358] 0.83 0.61 0.83 -0.21 1.81 9919.16 1.00
#> U[359] 0.33 0.60 0.33 -0.68 1.31 5532.99 1.00
#> U[360] 0.34 0.58 0.34 -0.60 1.29 13596.44 1.00
#> U[361] -0.37 0.58 -0.38 -1.31 0.56 12242.07 1.00
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#> U[363] -0.91 0.58 -0.91 -1.91 -0.01 12271.88 1.00
#> U[364] 0.35 0.58 0.36 -0.64 1.26 12653.10 1.00
#> U[365] 1.09 0.59 1.10 0.08 2.00 10599.77 1.00
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#> U[422] -0.26 0.58 -0.26 -1.20 0.70 12830.76 1.00
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#> U[480] -0.41 0.59 -0.42 -1.36 0.57 9788.78 1.00
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#> U[487] 1.25 0.59 1.26 0.27 2.19 12661.34 1.00
#> U[488] 1.01 0.59 1.02 0.04 1.97 12799.68 1.00
#> U[489] -0.58 0.59 -0.58 -1.53 0.40 12203.01 1.00
#> U[490] -0.70 0.59 -0.70 -1.65 0.30 8913.30 1.00
#> U[491] -2.54 0.59 -2.54 -3.54 -1.60 14101.97 1.00
#> U[492] 0.95 0.59 0.96 -0.03 1.90 10656.72 1.00
#> U[493] 0.96 0.58 0.96 -0.02 1.92 12597.25 1.00
#> U[494] -0.62 0.60 -0.63 -1.60 0.37 11538.90 1.00
#> U[495] 0.57 0.58 0.57 -0.39 1.56 13765.70 1.00
#> U[496] -0.42 0.58 -0.43 -1.38 0.52 11830.30 1.00
#> U[497] 0.26 0.58 0.27 -0.71 1.20 11293.71 1.00
#> U[498] 0.84 0.59 0.84 -0.11 1.80 12403.20 1.00
#> U[499] 1.28 0.58 1.29 0.31 2.23 14402.89 1.00
#> U[500] -0.32 0.59 -0.33 -1.31 0.60 9758.22 1.00
#> U[501] -0.25 0.59 -0.25 -1.20 0.73 13770.03 1.00
#> U[502] -0.79 0.58 -0.79 -1.78 0.12 13172.57 1.00
#> U[503] -1.46 0.56 -1.45 -2.39 -0.55 15181.34 1.00
#> U[504] -1.39 0.59 -1.39 -2.33 -0.40 10216.67 1.00
#> U[505] 0.20 0.60 0.21 -0.79 1.15 12407.52 1.00
#> U[506] 0.75 0.57 0.75 -0.20 1.68 12067.76 1.00
#> U[507] 1.11 0.59 1.12 0.11 2.05 9159.21 1.00
#> U[508] -0.55 0.59 -0.55 -1.50 0.42 12372.61 1.00
#> U[509] -0.57 0.57 -0.58 -1.46 0.43 10299.20 1.00
#> U[510] -0.81 0.57 -0.80 -1.77 0.13 14652.82 1.00
#> U[511] -1.10 0.59 -1.11 -2.04 -0.08 14029.27 1.00
#> U[512] -0.39 0.59 -0.39 -1.38 0.54 11427.16 1.00
#> U[513] -0.45 0.59 -0.45 -1.40 0.55 12796.08 1.00
#> U[514] -0.04 0.59 -0.03 -0.99 0.95 12190.68 1.00
#> U[515] -0.05 0.60 -0.05 -1.05 0.90 11292.64 1.00
#> U[516] -0.15 0.59 -0.15 -1.09 0.85 11743.15 1.00
#> U[517] -1.07 0.59 -1.07 -2.01 -0.06 9000.28 1.00
#> U[518] -0.50 0.58 -0.50 -1.50 0.42 13325.82 1.00
#> U[519] -0.23 0.58 -0.22 -1.18 0.73 13809.36 1.00
#> U[520] 0.57 0.60 0.57 -0.41 1.55 12545.69 1.00
#> U[521] -0.40 0.59 -0.40 -1.40 0.52 11252.15 1.00
#> U[522] 1.63 0.58 1.64 0.68 2.59 11041.84 1.00
#> U[523] -0.19 0.57 -0.19 -1.13 0.73 12881.47 1.00
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#> U[525] 1.14 0.59 1.15 0.15 2.09 12905.90 1.00
#> U[526] -0.07 0.59 -0.07 -1.02 0.92 14284.69 1.00
#> U[527] 1.09 0.58 1.09 0.17 2.08 11165.32 1.00
#> U[528] -0.71 0.59 -0.70 -1.70 0.25 14146.24 1.00
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#> U[531] -0.09 0.59 -0.10 -1.07 0.87 13267.12 1.00
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#> U[533] -0.22 0.59 -0.22 -1.19 0.76 11543.46 1.00
#> U[534] 0.92 0.58 0.93 -0.04 1.84 10059.31 1.00
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#> U[536] -1.21 0.60 -1.22 -2.15 -0.19 9075.58 1.00
#> U[537] 0.25 0.59 0.25 -0.66 1.28 12240.71 1.00
#> U[538] 1.23 0.59 1.23 0.24 2.18 12795.25 1.00
#> U[539] -0.34 0.59 -0.34 -1.32 0.64 11372.96 1.00
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#> U[542] 1.55 0.60 1.55 0.55 2.51 11007.70 1.00
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#> U[544] 0.17 0.59 0.17 -0.82 1.12 13829.54 1.00
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#> U[582] -0.26 0.58 -0.26 -1.22 0.69 12594.05 1.00
#> U[583] -0.26 0.59 -0.26 -1.20 0.73 16095.47 1.00
#> U[584] -0.27 0.59 -0.27 -1.26 0.67 12130.10 1.00
#> U[585] -0.42 0.58 -0.42 -1.36 0.56 14090.59 1.00
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#> U[627] -1.28 0.59 -1.28 -2.26 -0.32 12161.10 1.00
#> U[628] -0.53 0.60 -0.53 -1.47 0.47 11278.93 1.00
#> U[629] 1.24 0.59 1.24 0.24 2.18 13359.84 1.00
#> U[630] -1.03 0.59 -1.03 -1.95 0.00 14178.34 1.00
#> U[631] -0.97 0.59 -0.96 -1.99 -0.04 12720.45 1.00
#> U[632] 0.82 0.60 0.82 -0.17 1.81 13179.87 1.00
#> U[633] -1.12 0.60 -1.13 -2.09 -0.13 13341.54 1.00
#> U[634] -1.02 0.60 -1.03 -2.01 -0.06 12347.75 1.00
#> U[635] 0.91 0.57 0.91 0.01 1.87 12928.51 1.00
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#> U[637] 1.43 0.59 1.43 0.46 2.42 11153.05 1.00
#> U[638] -0.15 0.58 -0.15 -1.10 0.81 14543.76 1.00
#> U[639] 0.53 0.58 0.53 -0.40 1.50 14435.54 1.00
#> U[640] -1.14 0.58 -1.14 -2.12 -0.20 12462.42 1.00
#> U[641] -0.61 0.59 -0.60 -1.61 0.33 12702.63 1.00
#> U[642] -1.11 0.59 -1.11 -2.08 -0.17 12690.25 1.00
#> U[643] 0.35 0.58 0.35 -0.62 1.29 12795.18 1.00
#> U[644] -0.03 0.59 -0.02 -0.98 0.96 16243.42 1.00
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#> U[647] -0.20 0.60 -0.20 -1.16 0.79 10841.14 1.00
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#> U[649] -0.02 0.59 -0.01 -0.96 0.97 14556.01 1.00
#> U[650] -0.21 0.59 -0.20 -1.15 0.80 12335.62 1.00
#> U[651] -0.05 0.59 -0.06 -1.03 0.90 13313.91 1.00
#> U[652] 0.27 0.58 0.26 -0.64 1.26 13279.55 1.00
#> U[653] 1.12 0.58 1.12 0.19 2.08 10875.21 1.00
#> U[654] -0.65 0.58 -0.66 -1.59 0.31 12440.61 1.00
#> U[655] -0.39 0.60 -0.39 -1.39 0.58 12919.09 1.00
#> U[656] 1.19 0.58 1.19 0.24 2.14 11960.76 1.00
#> U[657] -0.51 0.57 -0.51 -1.44 0.44 11525.22 1.00
#> U[658] -1.68 0.58 -1.68 -2.66 -0.73 10853.40 1.00
#> U[659] 0.80 0.60 0.81 -0.23 1.76 13624.81 1.00
#> U[660] -1.45 0.60 -1.45 -2.48 -0.51 13487.80 1.00
#> U[661] -0.30 0.59 -0.30 -1.31 0.63 11555.96 1.00
#> U[662] -0.51 0.58 -0.51 -1.46 0.46 11536.04 1.00
#> U[663] -0.76 0.58 -0.77 -1.74 0.17 12931.27 1.00
#> U[664] -1.15 0.59 -1.16 -2.10 -0.19 11891.74 1.00
#> U[665] 0.90 0.58 0.90 -0.03 1.90 14469.25 1.00
#> U[666] 0.58 0.59 0.59 -0.40 1.53 13261.87 1.00
#> U[667] 0.45 0.58 0.45 -0.49 1.41 13281.13 1.00
#> U[668] 0.34 0.59 0.35 -0.67 1.25 13348.07 1.00
#> U[669] 0.02 0.59 0.03 -0.96 0.97 14517.16 1.00
#> U[670] 0.22 0.59 0.22 -0.74 1.19 12305.68 1.00
#> U[671] -0.54 0.58 -0.53 -1.50 0.41 13543.98 1.00
#> U[672] -0.27 0.59 -0.27 -1.23 0.70 11962.37 1.00
#> U[673] -0.94 0.59 -0.94 -1.92 0.03 12195.95 1.00
#> U[674] 0.66 0.58 0.67 -0.33 1.56 11780.59 1.00
#> U[675] 0.82 0.61 0.83 -0.11 1.88 12765.54 1.00
#> U[676] 0.22 0.59 0.22 -0.72 1.19 11646.20 1.00
#> U[677] -1.35 0.59 -1.35 -2.28 -0.36 12263.00 1.00
#> U[678] -0.69 0.58 -0.69 -1.66 0.24 11258.36 1.00
#> U[679] 0.93 0.62 0.94 -0.12 1.93 5521.87 1.00
#> U[680] -0.35 0.60 -0.35 -1.31 0.64 14167.62 1.00
#> U[681] -0.17 0.58 -0.17 -1.12 0.79 13494.86 1.00
#> U[682] -0.33 0.59 -0.33 -1.29 0.65 11924.16 1.00
#> U[683] 0.97 0.58 0.96 0.00 1.90 13208.64 1.00
#> U[684] -0.46 0.58 -0.46 -1.39 0.50 11686.21 1.00
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#> U[688] -0.74 0.60 -0.75 -1.73 0.24 11925.40 1.00
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#> U[691] -0.16 0.59 -0.16 -1.15 0.77 14532.80 1.00
#> U[692] 0.84 0.59 0.84 -0.09 1.84 13909.94 1.00
#> U[693] 0.24 0.59 0.25 -0.74 1.20 13988.05 1.00
#> U[694] 1.03 0.59 1.04 0.05 1.98 14919.09 1.00
#> U[695] -0.15 0.58 -0.16 -1.11 0.77 12812.88 1.00
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#> U[698] -0.40 0.59 -0.41 -1.34 0.57 12979.71 1.00
#> U[699] -0.37 0.59 -0.37 -1.37 0.58 11964.69 1.00
#> U[700] 0.73 0.59 0.74 -0.23 1.67 13417.28 1.00
#> U[701] 1.50 0.60 1.50 0.49 2.45 12526.30 1.00
#> U[702] 0.34 0.58 0.34 -0.59 1.32 11231.11 1.00
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#> U[704] -0.10 0.59 -0.10 -1.08 0.85 11403.26 1.00
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#> U[799] -0.29 0.59 -0.28 -1.27 0.65 11363.52 1.00
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#> U[801] -0.33 0.58 -0.33 -1.29 0.62 15013.59 1.00
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#> U[818] 0.23 0.58 0.24 -0.76 1.16 11536.73 1.00
#> U[819] -0.20 0.58 -0.19 -1.16 0.76 13636.70 1.00
#> U[820] 0.67 0.58 0.68 -0.25 1.64 12038.22 1.00
#> U[821] 0.01 0.57 0.02 -0.93 0.93 12973.23 1.00
#> U[822] -0.20 0.57 -0.20 -1.10 0.75 13588.41 1.00
#> U[823] 0.67 0.60 0.67 -0.29 1.67 12961.93 1.00
#> U[824] -0.05 0.58 -0.05 -1.02 0.87 11440.29 1.00
#> U[825] -0.99 0.59 -0.99 -1.99 -0.05 9902.70 1.00
#> U[826] -1.12 0.60 -1.12 -2.12 -0.14 12517.76 1.00
#> U[827] -1.63 0.58 -1.63 -2.59 -0.68 11952.17 1.00
#> U[828] 1.56 0.59 1.56 0.59 2.51 13664.23 1.00
#> U[829] 0.99 0.58 0.99 0.02 1.95 12636.73 1.00
#> U[830] -1.23 0.59 -1.23 -2.20 -0.28 10209.23 1.00
#> U[831] -0.77 0.59 -0.77 -1.73 0.20 15087.36 1.00
#> U[832] 0.63 0.59 0.63 -0.38 1.57 14691.65 1.00
#> U[833] 0.03 0.58 0.03 -0.89 1.01 14178.70 1.00
#> U[834] -0.13 0.59 -0.14 -1.08 0.86 12249.07 1.00
#> U[835] 0.59 0.59 0.59 -0.43 1.51 13578.09 1.00
#> U[836] 0.37 0.60 0.36 -0.57 1.38 13043.05 1.00
#> U[837] 0.31 0.57 0.31 -0.61 1.26 11478.04 1.00
#> U[838] -0.82 0.59 -0.82 -1.75 0.18 13747.26 1.00
#> U[839] 1.29 0.58 1.29 0.36 2.23 14354.43 1.00
#> U[840] -0.10 0.59 -0.09 -1.06 0.87 13892.96 1.00
#> U[841] -1.54 0.60 -1.54 -2.51 -0.54 13262.77 1.00
#> U[842] 0.13 0.59 0.12 -0.87 1.06 12080.94 1.00
#> U[843] -0.17 0.59 -0.17 -1.15 0.79 13723.58 1.00
#> U[844] 0.32 0.59 0.32 -0.64 1.29 14400.19 1.00
#> U[845] 0.04 0.58 0.04 -0.91 0.99 12070.64 1.00
#> U[846] -0.16 0.59 -0.16 -1.14 0.82 8626.14 1.00
#> U[847] 0.12 0.58 0.12 -0.80 1.10 10268.37 1.00
#> U[848] -0.52 0.58 -0.52 -1.46 0.42 11188.02 1.00
#> U[849] 0.39 0.60 0.39 -0.61 1.37 10431.49 1.00
#> U[850] 1.52 0.59 1.52 0.51 2.47 11547.84 1.00
#> U[851] -1.97 0.60 -1.97 -2.98 -1.02 10995.34 1.00
#> U[852] 0.01 0.58 0.01 -0.95 0.96 13027.37 1.00
#> U[853] -1.65 0.59 -1.65 -2.59 -0.65 15045.21 1.00
#> U[854] 0.18 0.60 0.18 -0.79 1.16 14380.81 1.00
#> U[855] -0.75 0.58 -0.74 -1.71 0.21 14646.04 1.00
#> U[856] -0.54 0.59 -0.55 -1.50 0.44 12638.16 1.00
#> U[857] -0.28 0.59 -0.28 -1.26 0.67 14096.09 1.00
#> U[858] -0.26 0.58 -0.26 -1.22 0.69 12444.06 1.00
#> U[859] 0.53 0.60 0.53 -0.44 1.55 14019.03 1.00
#> U[860] -0.87 0.59 -0.88 -1.83 0.10 11203.44 1.00
#> U[861] -0.70 0.59 -0.72 -1.63 0.29 11127.68 1.00
#> U[862] 1.20 0.58 1.19 0.27 2.19 13078.93 1.00
#> U[863] 1.24 0.58 1.23 0.29 2.20 13047.31 1.00
#> U[864] 0.43 0.58 0.42 -0.52 1.36 11825.89 1.00
#> U[865] -0.03 0.58 -0.02 -0.96 0.96 14911.16 1.00
#> U[866] 0.75 0.59 0.75 -0.26 1.68 11577.88 1.00
#> U[867] -0.15 0.58 -0.15 -1.12 0.79 12893.93 1.00
#> U[868] 0.08 0.58 0.08 -0.90 1.02 12283.35 1.00
#> U[869] 0.61 0.59 0.61 -0.32 1.61 14164.51 1.00
#> U[870] -1.02 0.60 -1.03 -2.05 -0.06 10982.40 1.00
#> U[871] 0.25 0.60 0.25 -0.75 1.21 12148.07 1.00
#> U[872] -0.14 0.58 -0.14 -1.07 0.81 14142.04 1.00
#> U[873] 1.05 0.58 1.05 0.12 2.03 12686.14 1.00
#> U[874] -0.58 0.59 -0.58 -1.51 0.41 13148.46 1.00
#> U[875] 0.39 0.60 0.39 -0.57 1.37 12107.63 1.00
#> U[876] -0.77 0.58 -0.77 -1.73 0.19 13604.79 1.00
#> U[877] 0.39 0.59 0.39 -0.55 1.37 11225.53 1.00
#> U[878] 1.19 0.59 1.19 0.27 2.19 12859.41 1.00
#> U[879] -0.78 0.59 -0.78 -1.79 0.14 12561.92 1.00
#> U[880] -0.23 0.59 -0.23 -1.20 0.71 11720.42 1.00
#> U[881] 0.00 0.59 0.00 -0.98 0.95 10783.17 1.00
#> U[882] -0.65 0.60 -0.66 -1.64 0.29 12781.39 1.00
#> U[883] 1.08 0.59 1.09 0.14 2.07 11271.23 1.00
#> U[884] -0.82 0.59 -0.82 -1.79 0.11 10766.62 1.00
#> U[885] 0.61 0.59 0.61 -0.34 1.59 12671.88 1.00
#> U[886] -0.19 0.58 -0.20 -1.13 0.75 12337.52 1.00
#> U[887] 0.38 0.59 0.37 -0.60 1.34 12451.74 1.00
#> U[888] -0.49 0.59 -0.48 -1.48 0.47 12131.36 1.00
#> U[889] -0.23 0.59 -0.23 -1.19 0.73 11902.83 1.00
#> U[890] 0.18 0.58 0.17 -0.75 1.18 14856.25 1.00
#> U[891] -0.08 0.59 -0.07 -1.05 0.88 15044.39 1.00
#> U[892] 1.14 0.58 1.15 0.16 2.09 9600.08 1.00
#> U[893] 0.22 0.58 0.22 -0.71 1.19 13299.69 1.00
#> U[894] -1.91 0.60 -1.92 -2.89 -0.93 11706.63 1.00
#> U[895] -1.62 0.59 -1.61 -2.61 -0.68 11747.83 1.00
#> U[896] 0.04 0.59 0.03 -0.96 0.97 10040.22 1.00
#> U[897] -0.36 0.58 -0.37 -1.33 0.57 11797.92 1.00
#> U[898] -0.64 0.59 -0.64 -1.67 0.26 14673.66 1.00
#> U[899] 0.26 0.59 0.26 -0.72 1.22 12863.56 1.00
#> U[900] -0.96 0.59 -0.97 -1.94 -0.00 12851.43 1.00
#> U[901] 0.10 0.60 0.10 -0.89 1.08 13087.47 1.00
#> U[902] -0.79 0.60 -0.79 -1.80 0.16 12059.18 1.00
#> U[903] -0.59 0.58 -0.59 -1.48 0.42 11874.58 1.00
#> U[904] 0.97 0.58 0.97 0.01 1.90 13192.80 1.00
#> U[905] 0.10 0.58 0.10 -0.88 1.04 14119.12 1.00
#> U[906] -0.47 0.60 -0.47 -1.44 0.52 12169.03 1.00
#> U[907] -0.41 0.60 -0.41 -1.37 0.59 12734.92 1.00
#> U[908] -0.22 0.60 -0.21 -1.20 0.79 13882.34 1.00
#> U[909] 0.47 0.59 0.47 -0.49 1.42 12193.58 1.00
#> U[910] 0.35 0.59 0.35 -0.63 1.30 13537.50 1.00
#> U[911] -1.06 0.58 -1.05 -2.03 -0.14 12435.29 1.00
#> U[912] 0.61 0.58 0.62 -0.35 1.56 11625.48 1.00
#> U[913] 0.16 0.59 0.16 -0.79 1.14 12443.07 1.00
#> U[914] -0.58 0.59 -0.59 -1.58 0.35 13396.17 1.00
#> U[915] -0.29 0.60 -0.30 -1.30 0.67 9966.67 1.00
#> U[916] 0.97 0.58 0.97 0.03 1.92 11737.92 1.00
#> U[917] -0.75 0.60 -0.75 -1.72 0.25 11770.67 1.00
#> U[918] 0.54 0.59 0.54 -0.46 1.52 15692.14 1.00
#> U[919] -1.00 0.59 -1.01 -1.94 0.01 8610.11 1.00
#> U[920] 0.19 0.58 0.19 -0.75 1.18 13303.70 1.00
#> U[921] 0.96 0.58 0.96 0.03 1.93 14315.07 1.00
#> U[922] 0.20 0.59 0.20 -0.78 1.14 10544.62 1.00
#> U[923] 1.44 0.58 1.43 0.49 2.42 12403.20 1.00
#> U[924] 0.70 0.58 0.70 -0.20 1.69 14658.35 1.00
#> U[925] 1.16 0.60 1.16 0.18 2.15 11994.38 1.00
#> U[926] 0.85 0.58 0.85 -0.09 1.82 15237.50 1.00
#> U[927] -0.76 0.59 -0.76 -1.71 0.21 10134.26 1.00
#> U[928] 1.05 0.59 1.06 0.06 2.01 11215.76 1.00
#> U[929] -0.24 0.59 -0.23 -1.21 0.74 9164.47 1.00
#> U[930] 0.54 0.58 0.53 -0.42 1.49 11564.10 1.00
#> U[931] -0.67 0.59 -0.67 -1.60 0.33 13877.97 1.00
#> U[932] 0.77 0.59 0.77 -0.24 1.69 12011.27 1.00
#> U[933] 0.23 0.59 0.23 -0.75 1.17 13068.34 1.00
#> U[934] 1.58 0.58 1.58 0.64 2.53 12223.93 1.00
#> U[935] -0.24 0.60 -0.24 -1.17 0.78 11304.33 1.00
#> U[936] 0.30 0.60 0.31 -0.67 1.29 12863.41 1.00
#> U[937] -0.74 0.59 -0.74 -1.68 0.25 12982.29 1.00
#> U[938] -0.02 0.59 -0.02 -0.97 0.95 13541.41 1.00
#> U[939] -0.50 0.59 -0.50 -1.46 0.48 12883.27 1.00
#> U[940] -0.81 0.58 -0.81 -1.76 0.14 13165.92 1.00
#> U[941] -0.48 0.58 -0.49 -1.41 0.48 13979.24 1.00
#> U[942] 1.78 0.58 1.79 0.80 2.73 14024.36 1.00
#> U[943] 0.88 0.60 0.88 -0.12 1.84 11993.43 1.00
#> U[944] 0.74 0.60 0.74 -0.26 1.70 14228.20 1.00
#> U[945] 0.35 0.59 0.35 -0.57 1.34 11251.19 1.00
#> U[946] -0.39 0.58 -0.39 -1.36 0.53 12276.39 1.00
#> U[947] 0.48 0.59 0.48 -0.53 1.40 11715.89 1.00
#> U[948] 1.18 0.59 1.18 0.26 2.19 11371.76 1.00
#> U[949] 1.73 0.60 1.73 0.71 2.66 12723.34 1.00
#> U[950] 2.82 0.60 2.82 1.88 3.83 8890.82 1.00
#> U[951] -0.73 0.58 -0.73 -1.68 0.22 11916.12 1.00
#> U[952] 1.95 0.58 1.96 1.00 2.89 13048.36 1.00
#> U[953] -0.33 0.58 -0.34 -1.26 0.64 12824.61 1.00
#> U[954] 1.05 0.57 1.05 0.08 1.96 11992.68 1.00
#> U[955] -0.34 0.59 -0.33 -1.28 0.66 13954.68 1.00
#> U[956] 0.23 0.58 0.23 -0.71 1.18 13758.78 1.00
#> U[957] -1.48 0.58 -1.49 -2.45 -0.54 11316.99 1.00
#> U[958] -0.58 0.60 -0.58 -1.58 0.38 11935.67 1.00
#> U[959] -0.33 0.58 -0.34 -1.24 0.64 12510.94 1.00
#> U[960] -0.19 0.58 -0.19 -1.14 0.76 12086.79 1.00
#> U[961] 0.71 0.61 0.71 -0.29 1.71 13449.14 1.00
#> U[962] -0.78 0.59 -0.77 -1.70 0.25 12452.61 1.00
#> U[963] 0.35 0.60 0.34 -0.65 1.31 12980.81 1.00
#> U[964] -1.60 0.59 -1.61 -2.54 -0.61 11376.19 1.00
#> U[965] 0.25 0.59 0.25 -0.76 1.19 13332.58 1.00
#> U[966] 0.86 0.58 0.86 -0.11 1.80 11166.35 1.00
#> U[967] 0.33 0.59 0.33 -0.62 1.31 11491.01 1.00
#> U[968] -0.17 0.58 -0.16 -1.12 0.77 11585.04 1.00
#> U[969] 0.43 0.58 0.43 -0.52 1.39 13740.37 1.00
#> U[970] 0.86 0.58 0.85 -0.08 1.83 11582.33 1.00
#> U[971] 0.53 0.59 0.53 -0.45 1.50 9096.17 1.00
#> U[972] -1.02 0.60 -1.02 -1.98 -0.03 12193.37 1.00
#> U[973] -0.28 0.59 -0.28 -1.20 0.72 9240.19 1.00
#> U[974] 0.71 0.59 0.71 -0.20 1.73 12943.65 1.00
#> U[975] -0.50 0.58 -0.50 -1.45 0.45 14639.88 1.00
#> U[976] 0.33 0.59 0.34 -0.67 1.26 12165.45 1.00
#> U[977] 0.41 0.58 0.41 -0.52 1.40 10229.29 1.00
#> U[978] -0.47 0.58 -0.47 -1.45 0.47 14130.64 1.00
#> U[979] 0.63 0.59 0.64 -0.36 1.58 11353.03 1.00
#> U[980] -0.39 0.58 -0.38 -1.37 0.54 13252.09 1.00
#> U[981] -0.67 0.58 -0.67 -1.60 0.31 13049.74 1.00
#> U[982] 1.59 0.59 1.59 0.57 2.50 13283.70 1.00
#> U[983] 0.54 0.57 0.54 -0.36 1.50 12470.61 1.00
#> U[984] 0.57 0.59 0.56 -0.43 1.51 14576.05 1.00
#> U[985] 0.71 0.59 0.72 -0.27 1.64 10617.97 1.00
#> U[986] 1.17 0.60 1.17 0.20 2.16 11287.34 1.00
#> U[987] 1.21 0.58 1.21 0.24 2.13 14315.95 1.00
#> U[988] -0.04 0.59 -0.05 -1.00 0.94 14458.60 1.00
#> U[989] -1.20 0.57 -1.21 -2.10 -0.24 14147.97 1.00
#> U[990] -0.09 0.58 -0.10 -1.02 0.88 12347.97 1.00
#> U[991] 0.10 0.59 0.09 -0.87 1.08 11560.09 1.00
#> U[992] 1.32 0.57 1.32 0.42 2.31 12121.23 1.00
#> U[993] 0.15 0.58 0.15 -0.78 1.15 13128.86 1.00
#> U[994] -1.39 0.59 -1.40 -2.33 -0.37 9881.38 1.00
#> U[995] 2.40 0.60 2.40 1.43 3.37 10272.16 1.00
#> U[996] 0.65 0.59 0.66 -0.33 1.62 15164.67 1.00
#> U[997] 0.23 0.59 0.23 -0.71 1.24 12960.72 1.00
#> U[998] 0.81 0.59 0.82 -0.15 1.78 14299.27 1.00
#> U[999] 1.18 0.58 1.18 0.26 2.17 12518.06 1.00
#> a1 0.08 0.06 0.08 -0.02 0.18 2966.95 1.00
#> a2 0.05 0.08 0.05 -0.07 0.17 1249.36 1.00
#> b1 1.95 0.09 1.95 1.80 2.10 1753.96 1.00
#> b2 1.97 0.08 1.97 1.84 2.09 6711.91 1.00
#> k 1.00 0.06 1.00 0.90 1.10 602.40 1.00
#> m -0.00 0.05 -0.00 -0.08 0.07 598.44 1.00
#> p 0.48 0.01 0.48 0.46 0.50 12217.26 1.00
#> sigma1 1.06 0.06 1.06 0.96 1.16 604.62 1.00
#> sigma2 0.98 0.04 0.98 0.92 1.04 2708.98 1.00
#>
#> Number of divergences: 0
Efecto de M sobre D
Como hemos simulado sabemos que el efecto de D
sobre M
es 0. Y que Pearl nos advierte que para estimarlo habría que ajustar por U
Efectivamente, sin ajustar tenemos
lm(D ~ M)
#>
#> Call:
#> lm(formula = D ~ M)
#>
#> Coefficients:
#> (Intercept) M
#> 0.7108 0.2930
Y haciendo trampas , ajustando por U
lm(D ~ M + U)
#>
#> Call:
#> lm(formula = D ~ M + U)
#>
#> Coefficients:
#> (Intercept) M U
#> 1.05524 -0.05078 1.03985
Pero en la vida real no podemos ajustar por U
puesto que no la hemos observado. Sin embargo al incorporar esa variable no observada dentro de un modelo generativo, si que podemos tener en cuenta que existe aunque no la hayamos observado.
Veamos la posterior que nos da numpyro
Se trata de la distribución de m
= mcmc.get_samples()
res
= res['m']
m_posterior = [0, 0.25, 0.5, 0.75, 1])
np.quantile(m_posterior, q #> array([-0.25327477, -0.03099037, -0.00064275, 0.02862958, 0.17461409])
Y vemos que efectivamente la distribución de m está centrada en 0.
sn.kdeplot(m_posterior)
Efecto de B1 sobre D
Para ver el efecto de B1 sobre D podemos hacer tal y como dice Richard una intervención , de hecho, el efecto causal no es más que eso. Para eso, simplemente utilizo las posterioris y vamos siguiendo las flechas del DAG. y utilizar las expresiones de mu1 y mu2 que puse en el modelo. También fijamos B2 = 0 en ambos casos
En este caso al ser un modelo lineal el efecto de B1 sobre D, se puede estimar simplemente multiplicando la posterior de B1 por la posterior de M, pero en modelos no lineales no se puede
Para B1 = 0 , B2= 0
= res['a1'] + res['b1']* 0 # pongo el 0 para que quede claro qeu B1 = 0 M_B1_0
y ahora utilzo la posteriori obtenida de M cuando B1 es igual a 0 para obtener la de D
= res['a2'] + res['b2'] * 0 + res['m']*M_B1_0 D_B1_0
Para B1 = 1, B2= 0
= res['a1'] + res['b1']* 1 # pongo el 0 para que quede claro qeu B1 = 0 M_B1_1
= res['a2'] + res['b2'] * 0 + res['m']*M_B1_1 D_B1_1
Y el efecto causal de B1 sobre M sería simplemente restar esas dos posterioris.
= D_B1_1 - D_B1_0
d_D_B1 = [0, 0.25, 0.5, 0.75, 1])
np.quantile(d_D_B1, q #> array([-0.45246571, -0.05934101, -0.00127174, 0.05669086, 0.3790037 ])
sn.kdeplot(d_D_B1)
Notas finales
El uso de numpyro
es relativamente sencillo y permite expresar de forma fácil los modelos generativos. Además, es muy rápido y se puede usar con GPu’s . En mi opinión estamos ante un avance importante en la computación de modelos bayesianos.
Hasta la próxima entrada de pyrotecnia . Feliz verano !!