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Limit theorems for some adaptive MCMC algorithms with subgeometric kernels

Résultats de recherche: Contribution à un journalArticleRevue par des pairs

Résumé

This paper deals with the ergodicity (convergence of the marginals) and the law of large numbers for adaptive MCMC algorithms built from transition kernels that are not necessarily geometrically ergodic. We develop a number of results that significantly broaden the class of adaptive MCMC algorithms for which rigorous analysis is now possible. As an example, we give a detailed analysis of the adaptive Metropolis algorithm of Haario et al. [Bernoulli 7 (2001) 223-242] when the target distribution is subexponential in the tails.

langue originaleAnglais
Pages (de - à)116-154
Nombre de pages39
journalBernoulli
Volume16
Numéro de publication1
Les DOIs
étatPublié - 1 févr. 2010

Empreinte digitale

Examiner les sujets de recherche de « Limit theorems for some adaptive MCMC algorithms with subgeometric kernels ». Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.

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