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【2h】

Posterior consistency for Gaussian process approximations of Bayesian posterior distributions

机译:贝叶斯后验分布的高斯过程近似的后验一致性

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摘要

We study the use of Gaussian process emulators to approximate the parameter-to-observation map or the negative log-likelihood in Bayesian inverse problems. We prove error bounds on the Hellinger distance between the true posterior distribution and various approximations based on the Gaussian process emulator. Our analysis includes approximations based on the mean of the predictive process, as well as approximations based on the full Gaussian process emulator. Our results show that the Hellinger distance between the true posterior and its approximations can be bounded by moments of the error in the emulator. Numerical results confirm our theoretical findings.
机译:我们研究了使用高斯过程仿真器来近似参数到观测图或贝叶斯逆问题中的负对数似然。基于高斯过程仿真器,我们证明了真实后验分布与各种近似之间的Hellinger距离的误差范围。我们的分析包括基于预测过程均值的近似值以及基于完整高斯过程仿真器的近似值。我们的结果表明,真实后验及其近似值之间的Hellinger距离可以受仿真器中错误时刻的限制。数值结果证实了我们的理论发现。

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