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Convergence rates of a partition based Bayesian multivariate density estimation method

机译:基于分区的贝叶斯多元密度估计方法的收敛速度

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摘要

We study a class of non-parametric density estimators under Bayesian settings. The estimators are obtained by adaptively partitioning the sample space. Under a suitable prior, we analyze the concentration rate of the posterior distribution, and demonstrate that the rate does not directly depend on the dimension of the problem in several special cases. Another advantage of this class of Bayesian density estimators is that it can adapt to the unknown smoothness of the true density function, thus achieving the optimal convergence rate without artificial conditions on the density. We also validate the theoretical results on a variety of simulated data sets.
机译:我们研究贝叶斯设置下的一类非参数密度估计量。通过自适应地划分样本空间来获得估计量。在合适的先验条件下,我们分析了后验分布的集中率,并证明了在某些特殊情况下,该比率并不直接取决于问题的维度。此类贝叶斯密度估计器的另一个优点是,它可以适应真实密度函数的未知平滑度,从而在没有人为条件的情况下实现最佳收敛速度。我们还验证了各种模拟数据集的理论结果。

著录项

  • 期刊名称 other
  • 作者单位
  • 年(卷),期 -1(30),-1
  • 年度 -1
  • 页码 4738–4746
  • 总页数 16
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-21 11:08:30

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