2023 Fiscal Year Final Research Report
Marked point process data analysis and its applications
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19K20228
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Research Category |
Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
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Allocation Type | Multi-year Fund |
Review Section |
Basic Section 60030:Statistical science-related
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Research Institution | Toyo University |
Principal Investigator |
HARAGUCHI KAORI (黒田佳織) 東洋大学, 情報連携学学術実業連携機構, 客員研究員 (70736397)
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Project Period (FY) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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Keywords | 多変量解析 / ネットワーク構造 / マーク付き点過程 |
Outline of Final Research Achievements |
Several methodologies have been proposed for estimating network structures from continuous time series observed by systems. However, when the observed time series is not continuous but event-based, there are not many available methods for estimating network structures. Especially concerning marked point process data, effective methodologies for estimating network structures have not yet been established. Hence, in this study, we proposed a method for estimating the network structure from marked point process data.
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Free Research Field |
時系列解析
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Academic Significance and Societal Importance of the Research Achievements |
本研究では、マーク付き点過程間の距離指標を提案し、さらにこの距離指標を用いてマーク付き点過程データからネットワーク構造を推定する手法の開発に取り組んだ。マーク付き点過程時系列の解析手法はこれまであまり提案されていないことから、本研究成果は様々な分野で観測されるマーク付き点過程時系列の新たな解析手法としての応用が期待される。また、従来の連続時系列として解析する手法では見つけることができなかった新たな知見が得られることが期待される。
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