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Are adaptive robust confidence intervals possible?

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Multi angle
Auteurs : Gao, Chao (Auteur de la Conférence)
CIRM (Editeur )

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Résumé : We study the construction of confidence intervals under Huber's contamination model. When the contamination proportion is unknown, we characterize the necessary adaptation cost of the problem. In particular, for Gaussian location model, the optimal length of an adaptive confidence interval is proved to be exponentially wider than that of a non-adaptive one. Results for general location models will be discussed. In addition, we also consider the same problem in a network setting for an Erdos-Renyi graph with node contamination. It will be shown that the hardness of the adaptive confidence interval construction is implied by the detection threshold between Erdos-Renyi model and stochastic block model.

Keywords : adaptivity; confidence intervals; Huber's contamination model; location model; minimax testing; max hypothesis testing

Codes MSC :
62C20 - Minimax procedures
62F03 - Hypothesis testing
62F35 - Robustness and adaptive procedures

    Informations sur la Vidéo

    Réalisateur : Recanzone, Luca
    Langue : Anglais
    Date de publication : 14/01/2025
    Date de captation : 16/12/2024
    Sous collection : Research talks
    arXiv category : Statistics Theory
    Domaine : Probability & Statistics
    Format : MP4 (.mp4) - HD
    Durée : 00:46:32
    Audience : Researchers ; Graduate Students ; Doctoral Students, Post-Doctoral Students
    Download : https://videos.cirm-math.fr/2024-12-16_Gao.mp4

Informations sur la Rencontre

Nom de la rencontre : New challenges in high-dimensional statistics / Statistique mathématique
Organisateurs de la rencontre : Klopp, Olga ; Pouet, Christophe ; Rakhlin, Alexander
Dates : 16/12/2024 - 20/12/2024
Année de la rencontre : 2024
URL Congrès : https://conferences.cirm-math.fr/3055.html

Données de citation

DOI : 10.24350/CIRM.V.20279503
Citer cette vidéo: Gao, Chao (2024). Are adaptive robust confidence intervals possible?. CIRM. Audiovisual resource. doi:10.24350/CIRM.V.20279503
URI : http://dx.doi.org/10.24350/CIRM.V.20279503

Voir aussi

Bibliographie



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