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Time series approximate Bayesian computation/증거
방법 증거 기록

Time series approximate Bayesian computation

Time series ABC is a likelihood-free Bayesian inference method that estimates the posterior distribution of model parameters for dynamical or time-indexed systems by comparing summary statistics of simulated trajectories to those of the observed series, bypassing the need to evaluate an analytic likelihood. It is particularly valuable for complex mechanistic or stochastic models whose likelihoods are intractable.

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원본 기록

방법의 원본 기록에서 그대로 복사된 인용입니다. 이로부터 수준별 검증이 추론되지 않습니다.

Time Series Approximate Bayesian Computation
분류학적 방법 기록 · bayesian / bayesian
  • Toni, T., Welch, D., Strelkowa, N., Ipsen, A. & Stumpf, M. P. H. (2009). Approximate Bayesian computation scheme for parameter inference and model selection in dynamical systems. Journal of the Royal Society Interface, 6(31), 187–202. · DOI 10.1098/rsif.2008.0172
  • Sisson, S. A., Fan, Y. & Beaumont, M. A. (Eds.) (2018). Handbook of Approximate Bayesian Computation. CRC Press. · ISBN 978-1439881507
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큐레이션된 주장

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관련 방법

방법 그래프에서 생성되었으며 기계가 제안한 관계로 표시됩니다 — 증거 주장이 추론되지 않습니다.

See alsoApproximate Bayesian Computationmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketDynamic Bayesian Inferencemachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketKalman Filtermachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyParticle Filtermachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketSequential Monte Carlomachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketTime series Bayesian inferencemachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.

증거 상태

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Bibliographic sources are present. Claim-level evidence review has not been performed.

출처

방법 원본 기록에서 복사된 기록된 인용 2개.

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