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【2h】

Inequalities on partial correlations in Gaussian graphical models containing star shapes

机译:包含恒星形状的高斯图形模型中部分相关的不等式

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摘要

This short paper proves inequalities that restrict the magnitudes of the partial correlations in star-shaped structures in Gaussian graphical models. These inequalities have to be satisfied by distributions that are used for generating simulated data to test structure-learning algorithms, but methods that have been used to create such distributions do not always ensure that they are. The inequalities are also noteworthy because stars are common and meaningful in real-world networks.
机译:这篇简短的论文证明了不等式限制了高斯图形模型中星形结构中部分相关性的大小。这些不等式必须通过用于生成模拟数据以测试结构学习算法的分布来满足,但是用于创建这种分布的方法并不总是确保它们是正确的。这些不等式也是值得注意的,因为在现实世界的网络中恒星是常见且有意义的。

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