【24h】

Optimal Ridge Detection using Coverage Risk

机译:使用覆盖风险的最佳岭检测

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摘要

We introduce the concept of coverage risk as an error measure for density ridge estimation. The coverage risk generalizes the mean integrated square error to set estimation. We propose two risk estimators for the coverage risk and we show that we can select tuning parameters by minimizing the estimated risk. We study the rate of convergence for coverage risk and prove consistency of the risk estimators. We apply our method to three simulated datasets and to cosmology data. In all the examples, the proposed method successfully recover the underlying density structure.
机译:我们介绍了覆盖风险的概念,作为密度脊估计的误差度量。覆盖风险将平均积分平方误差归一化以进行估计。我们针对承保范围风险提出了两种风险估计器,并且我们表明可以通过使估计风险最小化来选择调整参数。我们研究了覆盖风险的收敛速度,并证明了风险估计量的一致性。我们将我们的方法应用于三个模拟数据集和宇宙学数据。在所有示例中,所提出的方法成功地恢复了底层的密度结构。

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