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Large-Deviation Results for Discriminant Statistics of Gaussian Locally Stationary Processes

机译:高斯局部静止过程判别统计的大偏差结果

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摘要

This paper discusses the large-deviation principle of discriminant statistics for Gaussian locally stationary processes. First, large-deviation theorems for quadratic forms and the log-likelihood ratio for a Gaussian locally stationary process with a mean function are proved. Their asymptotics are described by the large deviation rate functions. Second, we consider the situations where processes are misspecified to be stationary. In these misspecified cases, we formally make the log-likelihood ratio discriminant statistics and derive the large deviation theorems of them. Since they are complicated, they are evaluated and illustrated by numerical examples. We realize the misspecification of the process to be stationary seriously affecting our discrimination.
机译:本文讨论了高斯局部静止过程的判别统计的大偏差原理。首先,证明了具有平均函数的高斯局部静止过程的二次形式的大偏差定理和具有平均功能的逻辑似然比。它们的渐近学由大的偏差率函数描述。其次,我们考虑遗漏流程的情况。在这些误操作情况下,我们正式使日志似然比判别统计数据并导出它们的大偏差定理。由于它们是复杂的,因此通过数值例子评估和说明它们。我们意识到该过程的误操作,以严重影响我们的歧视。

著录项

  • 作者

    Junichi Hirukawa;

  • 作者单位
  • 年度 2012
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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