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Estimation and model selection for model-based clustering with the conditional classification likelihood

机译:基于条件分类可能性的基于模型的聚类的估计和模型选择

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摘要

The Integrated Completed Likelihood (ICL) criterion has been proposed by Biernacki et al. (2000) in the model-based clustering framework to select a relevant number of classes and has been used by statisticians in various application areas. A theoretical study of this criterion is proposed. A contrast related to the clustering objective is introduced: the conditional classification likelihood. This yields an estimator and a model selection criteria class. The properties of these new procedures are studied and ICL is proved to be an approximation of one of these criteria. We oppose these results to the current leading point of view about ICL, that it would not be consistent. Moreover these results give insights into the class notion underlying ICL and feed a reflection on the class notion in clustering. General results on penalized minimum contrast criteria and on mixture models are derived, which are interesting in their own right.
机译:Biernacki等人提出了综合完成可能性(ICL)标准。 (2000年)在基于模型的聚类框架中选择相关数量的类,并已被统计学家在各个应用领域中使用。提出了对该标准的理论研究。引入了与聚类目标相关的对比:条件分类可能性。这产生了一个估计器和一个模型选择标准类。研究了这些新程序的属性,并证明了ICL是这些标准之一的近似值。我们反对将这些结果与当前关于ICL的领先观点相抵触,因为这将是不一致的。此外,这些结果为深入了解ICL的类概念提供了见解,并为聚类中的类概念提供了反思。得出了关于最低限度对比标准和混合模型的一般结果,这些结果本身很有趣。

著录项

  • 作者

    Baudry, Jean-Patrick;

  • 作者单位
  • 年度 2015
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 en
  • 中图分类
  • 入库时间 2022-08-20 20:47:06

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