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Parameter Estimation in Pair-hidden Markov Models

机译:配对隐马尔可夫模型中的参数估计

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摘要

This paper deals with parameter estimation in pair-hidden Markov models. We first provide a rigorous formalism for these models and discuss possible definitions of likelihoods. The model is biologically motivated and therefore naturally leads to restrictions on the parameter space. Existence of two different information divergence rates is established and a divergence property is shown under additional assumptions. This yields consistency for the parameter in parametrization schemes for which the divergence property holds. Simulations illustrate different cases which are not covered by our results.
机译:本文研究了成对隐马尔可夫模型中的参数估计。我们首先为这些模型提供严格的形式主义,并讨论可能性的可能定义。该模型具有生物学动机,因此自然会导致对参数空间的限制。建立了两个不同的信息分歧率的存在,并在其他假设下显示了分歧性质。这在保持散度属性的参数化方案中产生了参数的一致性。仿真说明了我们的结果未涵盖的不同情况。

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