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Dokumenttyp:
Bachelorarbeit
Art der Studienarbeit:
Theoretisch
Autor(en):
Tom Hochsprung
Titel:
Information Criteria for Singular Models
übersetzter Abstract:
Informationskriterien sind eine wichtige Entscheidungshilfe bei der Modellwahl. Sie erweitern die Maximum-Likelihood-Methode um einen Strafterm. Beim Bayesschen Informationskriterium verhält sich dieser Strafterm asymptotisch wie das Marginal-Likelihood-Integral, sofern das zugrunde liegende Modell einige Regularitätsbedingungen erfüllt. Für Modelle, die diese Regularitätsbedingungen nicht erfüllen, gilt diese asymptotische Beziehung hingegen nicht. Watanabe hat gezeigt hat, dass das Margina...     »
Fachgebiet:
MAT Mathematik
Aufgabensteller:
Krahmer, Felix
Betreuer:
Haug, Stephan
Jahr:
2019
Quartal:
3. Quartal
Jahr / Monat:
2019-07
Sprache:
en
Hochschule / Universität:
Technische Universität München
Fakultät:
Fakultät für Mathematik
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