Das graphische stetige Lyapunov-Modell ist ein neuer Ansatz zur statistischen Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen in multivariaten Daten, wobei die Strukturen Rück-kopplungsschleifen enthalten können. Die Kovarianzmatrizen der Verteilungen in einem solchen Modell werden als Lösungen der stetigen Lyapunov-Gleichung über geeignete Drift- und Volatilitätsmatrizen parametrisiert, die aus einem multivariaten Ornstein-Uhlenbeck-Prozess stammen. Es wurde kürzlich gezeigt, dass zwei Variablen im Lyapunov-Modell unabhängig sind, wenn die entsprechenden Knoten im Graphen nicht durch einen Treck verbunden sind. Wir vermuten, dass auch die umgekehrte Implikation gilt, d.h. wenn zwei Knoten durch einen Treck im Graphen verbunden sind, können die entsprechenden Variablen im Lyapunov-Modell nicht bedingt unabhängig sein. In dieser Arbeit beginnen wir die Untersuchung der Hypothese mit der Betrachtung des Lyapunov-Modells eines gerichteten Pfades beliebiger Länge. Wir beweisen, dass im Pfadmodell keine bedingten Unabhängigkeiten gelten, die höchstens 100 konditionierende Variablen zwischen den beiden betrachteten Knoten beinhalten. Darüber hinaus entwickeln wir eine Methode, um jedes Gegenbeispiel für die Aussage, dass der erste und letzte Knoten des Pfades bedingt unabhängig gegeben alle Zwischenknoten sind, zu Gegenbeispielen für solche Aussagen auf jedem längeren Pfad zu erweitern. Zusätzlich illustrieren wir die Herausforderungen im Umgang mit singulären Kovarianzmatrizen, die auf dem Weg zu einem vollständigen Beweis der Vermutung für das Pfadmodell auftreten.
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Das graphische stetige Lyapunov-Modell ist ein neuer Ansatz zur statistischen Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen in multivariaten Daten, wobei die Strukturen Rück-kopplungsschleifen enthalten können. Die Kovarianzmatrizen der Verteilungen in einem solchen Modell werden als Lösungen der stetigen Lyapunov-Gleichung über geeignete Drift- und Volatilitätsmatrizen parametrisiert, die aus einem multivariaten Ornstein-Uhlenbeck-Prozess stammen. Es wurde kürzlich gezeigt, dass zwei Variablen im Ly...
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