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Nearly assumptionless screening for the mutually-exciting multivariate Hawkes process

机译:相互激发的多元霍克斯过程的几乎无假设的筛选

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摘要

We consider the task of learning the structure of the graph underlying a mutually-exciting multivariate Hawkes process in the high-dimensional setting. We propose a simple and computationally inexpensive edge screening approach. Under a subset of the assumptions required for penalized estimation approaches to recover the graph, this edge screening approach has the sure screening property: with high probability, the screened edge set is a superset of the true edge set. Furthermore, the screened edge set is relatively small. We illustrate the performance of this new edge screening approach in simulation studies.
机译:我们考虑了在高维环境中学习相互激发的多元霍克斯过程基础的图结构的任务。我们提出一种简单且计算上便宜的边缘筛选方法。在惩罚估计方法恢复图形所需的部分假设下,这种边缘筛选方法具有确定的筛选属性:很有可能,筛选的边缘集是真实边缘集的超集。此外,屏蔽边缘集相对较小。我们说明了这种新的边缘筛选方法在模拟研究中的性能。

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