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  FDR-control in multiscale change-point segmentation.

Li, H., Munk, A., & Sieling, H. (2016). FDR-control in multiscale change-point segmentation. Electronic Journal of Statistics, 10(1), 918-959. doi:10.1214/16-EJS1131.

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基本情報

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資料種別: 学術論文

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2378465.pdf (出版社版), 2MB
ファイルのパーマリンク:
https://hdl.handle.net/11858/00-001M-0000-002C-310D-1
ファイル名:
2378465.pdf
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application/pdf / [MD5]
技術的なメタデータ:
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作成者

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 作成者:
Li, H.1, 著者           
Munk, A.1, 著者           
Sieling, H., 著者
所属:
1Research Group of Statistical Inverse-Problems in Biophysics, MPI for Biophysical Chemistry, Max Planck Society, ou_1113580              

内容説明

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キーワード: Multiscale inference; change-point regression; false discovery rate; deviation bound; dynamic programming; minimax lower bound; honest inference; array CGH data; ion channel recordings
 要旨: Fast multiple change-point segmentation methods, which additionally provide faithful statistical statements on the number, locations and sizes of the segments, have recently received great attention. In this paper, we propose a multiscale segmentation method, FDRSeg, which controls the false discovery rate (FDR) in the sense that the number of false jumps is bounded linearly by the number of true jumps. In this way, it adapts the detection power to the number of true jumps. We prove a non-asymptotic upper bound for its FDR in a Gaussian setting, which allows to calibrate the only parameter of FDRSeg properly. Moreover, we show that FDRSeg estimates change-point locations, as well as the signal, in a uniform sense at optimal minimax convergence rates up to a log-factor. The latter is w.r.t. Lp-risk, p≥1, over classes of step functions with bounded jump sizes and either bounded, or even increasing, number of change-points. FDRSeg can be efficiently computed by an accelerated dynamic program; its computational complexity is shown to be linear in the number of observations when there are many change-points. The performance of the proposed method is examined by comparisons with some state of the art methods on both simulated and real datasets. An R-package is available online.

資料詳細

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言語: eng - English
 日付: 2016
 出版の状態: オンラインで出版済み
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: 査読あり
 識別子(DOI, ISBNなど): DOI: 10.1214/16-EJS1131
 学位: -

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出版物 1

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出版物名: Electronic Journal of Statistics
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: -
ページ: - 巻号: 10 (1) 通巻号: - 開始・終了ページ: 918 - 959 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): -