Matlab中dither的实现代码-PyNest:贝叶斯证据计算的嵌套采样的Python实现

上传者: 38637580 | 上传时间: 2021-06-20 13:10:31 | 文件大小: 10KB | 文件类型: ZIP
Matlab中dither的实现代码巢穴 贝叶斯证据计算的嵌套采样算法的 Python 实现。 该存储库是 Matthew Pitkin 和 Joe Romano 的基于 MATLAB 的 matlabmultinest 代码的一个端口,部分基于 Issac Trotts 的“mininest.py”代码,可在 John Skilling 的网站上找到。 这段代码的目的是重现matlabmultinest代码中作为例子给出的频率模型的贝叶斯证据计算。 这里的例程是用 Python 编写的,应该接受先验密度和似然函数作为参数,并且要求从先验密度生成样本的函数也作为参数传递。 PyNest.nested_sampler 函数应该通过使用差分进化(最初由 Storn 和 Price)生成建议,然后使用 Metropolis-Hastings 规则接受或拒绝这些建议,从而执行带有容差计算的嵌套采样。 这种类型的算法生成可逆马尔可夫链,以便从先验生成一些独立的样本,这取决于采取多少步骤来允许链忘记其起点。 最后,基于现有样本群中最低似然样本设置的硬截断值来接受或拒绝样本。 我对 matlabmu

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