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Sequential design of computer experiments for parameter estimation with application to numerical dosimetry

  • Marjorie Jala
  • , Celine Lévy-Léduc
  • , Éric Moulines
  • , Emmanuelle Conil
  • , Joe Wiart
  • CNRS LTCI
  • Orange Labs

Résultats de recherche: Le chapitre dans un livre, un rapport, une anthologie ou une collectionContribution à une conférenceRevue par des pairs

Résumé

In this paper, we propose a sequential sampling approach for estimating a parameter of interest of the distribution of Y = f(X), where X has a known distribution in ℝd and f is an unknown, expensive-to-evaluate real-valued function. We shall adopt a Bayesian point of view which consists in modeling f as a sample of a well-chosen Gaussian process. Our global approach aims at estimating the parameter of interest with as few evaluations of f as possible. We compare our methodology with standard approaches through numerical experiments and eventually test it on real data corresponding to the exposure of a Japanese pregnant-woman model and her 26-week-old fetus to a plane wave.

langue originaleAnglais
titreProceedings of the 20th European Signal Processing Conference, EUSIPCO 2012
Pages909-913
Nombre de pages5
étatPublié - 27 nov. 2012
Modification externeOui
Evénement20th European Signal Processing Conference, EUSIPCO 2012 - Bucharest, Roumanie
Durée: 27 août 201231 août 2012

Série de publications

NomEuropean Signal Processing Conference
ISSN (imprimé)2219-5491

Une conférence

Une conférence20th European Signal Processing Conference, EUSIPCO 2012
Pays/TerritoireRoumanie
La villeBucharest
période27/08/1231/08/12

Empreinte digitale

Examiner les sujets de recherche de « Sequential design of computer experiments for parameter estimation with application to numerical dosimetry ». Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.

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