Entropia de transferência para cadeias estocásticas com memória de alcance variável

dc.contributor.advisor1Ferreira, Ricardo Felipe
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/2355076087945221
dc.contributor.authorSantana, José Olívio da Silva
dc.contributor.authorlatteshttp://lattes.cnpq.br/7256020961352532
dc.date.accessioned2025-06-16T14:17:20Z
dc.date.issued2025-04-25
dc.description.abstractTransfer entropy is a measure of causality between two time series, quantifying the information that one process provides about the future of another. In this thesis, we consider the problem of estimating the transfer entropy rate between two discrete stochastic processes using the plug-in estimator. When the joint process is a stationary, absolutely regular chain with variable-length memory and whose the dynamics is governed by a 𝑔-function that is not necessarily continuous but is perfectly simulatable, we derive bounds for the probability of concentration of the empirical transfer entropy around its mean and its rate. Next, we establish the convergence of this estimator to a normal distribution, thus providing a Central Limit Theorem for this functional. In this case, we restrict our analysis to processes compatible with continuous 𝑔-functions.eng
dc.description.resumoA entropia de transferência é uma medida de causalidade entre duas séries temporais, ela quantifica a informação que um processo fornece sobre o futuro de outro. Nesta tese, nós trabalhamos com o estimador plug-in para a entropia de transferência, analisando seu comportamento assintótico, bem como desigualdades de concentração. Quando o processo conjunto é uma cadeia estacionária absolutamente regular, cuja memória tem tamanho variável e com a dinâmica regida por uma 𝑔-função não necessariamente contínua, mas que seja perfeitamente simulável, obtivemos limitantes para a probabilidade de concentração da entropia de transferência empírica em torno da sua média e da sua taxa. Em seguida, mostramos a convergência desse estimador para uma distribuição normal, o que configura uma versão do Teorema Central do Limite para esse funcional. Nesse caso, consideramos apenas processos compatíveis com 𝑔-funções contínuas.por
dc.description.sponsorshipNão recebi financiamento
dc.identifier.citationSANTANA, José Olívio da Silva. Entropia de transferência para cadeias estocásticas com memória de alcance variável. 2025. Tese (Doutorado em Estatística) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2025. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/20.500.14289/22220.por
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14289/22220
dc.language.isopor
dc.publisherUniversidade Federal de São Carlos
dc.publisher.addressCampus São Carlos
dc.publisher.initialsUFSCar
dc.publisher.programPrograma Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEs
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazilen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
dc.subjectCadeias estocásticas com memória de alcance variávelpor
dc.subjectEntropia de transferênciapor
dc.subjectEstimador plug-inpor
dc.subjectLimites da concentraçãopor
dc.subjectTeorema Central do Limitepor
dc.subjectStochastic chains with variable-length memoryeng
dc.subjectTransfer entropyeng
dc.subjectPlug-in estimatoreng
dc.subjectConcentration boundseng
dc.subjectCentral Limit Theoremeng
dc.subject.cnpqCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::PROBABILIDADE::TEORIA GERAL E PROCESSOS ESTOCASTICOS
dc.titleEntropia de transferência para cadeias estocásticas com memória de alcance variávelpor
dc.title.alternativeTransfer entropy for stochastic chains with variable-length memoryeng
dc.typeTese

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