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  Evaluation of marginal likelihoods via the density of states

Habeck, M. (2012). Evaluation of marginal likelihoods via the density of states. Journal of Machine Learning Research: Workshop and Conference Proceedings, 22, 486-494.

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基本情報

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資料種別: 会議論文

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作成者

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 作成者:
Habeck, M1, 著者           
Lawrence, N, 編集者
Girolami, M, 編集者
所属:
1Dept. Empirical Inference, Max Planck Institute for Intelligent Systems, Max Planck Society, ou_1497647              

内容説明

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キーワード: Abt. Schölkopf
 要旨: Bayesian model comparison involves the evaluation of the marginal likelihood, the expectation of the likelihood under the prior distribution. Typically, this high-dimensional integral over all model parameters is approximated using Markov chain Monte Carlo methods. Thermodynamic integration is a popular method to estimate the marginal likelihood by using samples from annealed posteriors. Here we show that there exists a robust and flexible alternative. The new method estimates the density of states, which counts the number of states associated with a particular value of the likelihood. If the density of states is known, computation of the marginal likelihood reduces to a one- dimensional integral. We outline a maximum likelihood procedure to estimate the density of states from annealed posterior samples. We apply our method to various likelihoods and show that it is superior to thermodynamic integration in that it is more flexible with regard to the annealing schedule and the family of bridging distributions. Finally, we discuss the relation of our method with Skilling's nested sampling.

資料詳細

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言語:
 日付: 2012
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): BibTex参照ID: Habeck2012_3
 学位: -

関連イベント

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イベント名: AISTATS 2012
開催地: -
開始日・終了日: -

訴訟

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Project information

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出版物 1

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出版物名: Journal of Machine Learning Research: Workshop and Conference Proceedings
  省略形 : JMLR: W&P
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: JMLR: WCP 22
ページ: - 巻号: 22 通巻号: - 開始・終了ページ: 486 - 494 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): -