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2013 Fiscal Year Annual Research Report

高速で頑健かつ高精度な多変量統計手法の新展開

Research Project

Project/Area Number 23650142
Research InstitutionUniversity of Tsukuba

Principal Investigator

青嶋 誠  筑波大学, 数理物質系, 教授 (90246679)

Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) 矢田 和善  筑波大学, 数理物質系, 助教 (90585803)
赤平 昌文  筑波大学, 名誉教授 (70017424)
Keywords異常値 / クラスター分析 / 判別分析 / 高次モーメント / クロスデータ行列法
Research Abstract

研究計画最終年に当たる本年度は、外れ値が混在するデータ空間における潜在空間の解析に取り組んだ。青嶋と矢田は、外れ値が混入する多変量データの潜在空間の推定を考え、従来型の推定とクロスデータ行列法による推定を比較し、それぞれの方法が推測の精度を保証するための条件を理論的に明らかにした。クロスデータ行列法とは、Yata and Aoshima (2010, Journal of Multivariate Analysis)において考案された高次元データ解析のためのノンパラメトリック法である。本研究は、クロスデータ行列法を通常の多変量データ解析の枠組みで扱い、その性質を研究したものである。その結果、従来型の推定法は、母集団分布のガウス性・ノイズの大きさ・外れ値の混入率に精度が著しく影響されるのに対して、クロスデータ行列法は、それらに極めて頑健に推測の精度を保証することが分かった。さらに、クロスデータ行列法は、従来の多変量解析法と比べて計算コストを大幅に軽減させることも分かった。以上から、高速で頑健かつ高精度なクロスデータ行列法は、多変量解析の枠組みにおいても有力なノンパラメトリック法となり得るであろう。実際、青嶋と矢田は、赤平とも意見交換を行い、クラスター分析と判別分析におけるクロスデータ行列法による新しいアプローチを考え、その方法論を理論的に纏めた。なお、本年度に得られた研究成果の幾つかは、海外の学術雑誌に投稿中である。また、その一部については、国内外の学会やシンポジウムで成果発表を行った。

  • Research Products

    (16 results)

All 2013 Other

All Journal Article (4 results) (of which Peer Reviewed: 3 results) Presentation (11 results) (of which Invited: 3 results) Remarks (1 results)

  • [Journal Article] A distance-based, misclassification rate adjusted classifier for multiclass, high-dimensional data2013

    • Author(s)
      Aoshima, M., Yata, K
    • Journal Title

      Annals of the Institute of Statistical Mathematics

      Volume: (印刷中)

    • DOI

      10.1007/s10463-013-0435-8

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] Asymptotic distribution of the largest eigenvalue via geometric representations of high-dimension, low-sample-size data2013

    • Author(s)
      Ishii, A., Yata, K., Aoshima, M.
    • Journal Title

      Sri Lankan Journal of Applied Statistics, Special Issue: Modern Statistical Methodologies in the Cutting Edge of Science

      Volume: 印刷中 Pages: 印刷中

    • Peer Reviewed
  • [Journal Article] On the distribution of the largest eigenvalue in high dimension, low samplesize context2013

    • Author(s)
      矢田和善、青嶋 誠
    • Journal Title

      京都大学数理解析研究所講究録

      Volume: 1860 Pages: 120-128

  • [Journal Article] A higher order approximation to a percentage point of the distribution of a noncentral t-statistic without the normality assumption2013

    • Author(s)
      Akahira, M., Ohyauchi, N., Kawai, S.
    • Journal Title

      Commun. Statist.-Simula.

      Volume: 42 Pages: 2086-2105

    • DOI

      10.1080/03610918.2012.695841

    • Peer Reviewed
  • [Presentation] Quadratic-Type Classifications for Non-Gaussian, High-Dimensional Data

    • Author(s)
      Aoshima, M., Yata, K.
    • Organizer
      2nd International Society of NonParametric Statistics
    • Place of Presentation
      Hotel Valentín Sancti Petri Spa&Convention Centre (スペイン王国)
    • Invited
  • [Presentation] Effective Methodologies for High-Dimensional Data and their Applications

    • Author(s)
      Aoshima, M.
    • Organizer
      STOR Colloquium
    • Place of Presentation
      University of North Carolina (アメリカ合衆国)
    • Invited
  • [Presentation] Effective Classifiers for High-Dimensional Data

    • Author(s)
      Yata, K.
    • Organizer
      Workshop on Statistics for High-Dimensional and Dependent Data
    • Place of Presentation
      National Taiwan University (中華民国)
    • Invited
  • [Presentation] 高次元データの2次判別分析について

    • Author(s)
      矢田 和善、青嶋 誠
    • Organizer
      日本数学会2014年度年会
    • Place of Presentation
      学習院大学 (東京都)
  • [Presentation] 高次元小標本における最大固有値の分布とその応用

    • Author(s)
      石井 晶、矢田 和善、青嶋 誠
    • Organizer
      京都大学数理解析研究所研究会「Asymptotic Statistics and Its Related Topics」
    • Place of Presentation
      京都大学 (京都府)
  • [Presentation] Cluster analysis for multiclass, high-dimension, low-sample-size data

    • Author(s)
      矢田 和善、青嶋 誠
    • Organizer
      京都大学数理解析研究所研究会「Asymptotic Statistics and Its Related Topics」
    • Place of Presentation
      京都大学 (京都府)
  • [Presentation] On the Distribution of the Largest Eigenvalue via Geometric Representation in High-Dimension, Low Sample Size Context

    • Author(s)
      石井 晶、矢田 和善、青嶋 誠
    • Organizer
      日本学術振興会科学研究費による研究集会「高次元データ解析の理論と方法論,及び,関連分野への応用」
    • Place of Presentation
      筑波大学 (茨城県)
  • [Presentation] Misclassification Rate Adjusted Classifiers for High-Dimensional Data

    • Author(s)
      矢田 和善、青嶋 誠
    • Organizer
      日本学術振興会科学研究費による研究集会「高次元データ解析の理論と方法論,及び,関連分野への応用」
    • Place of Presentation
      筑波大学 (茨城県)
  • [Presentation] 高次元小標本の幾何学的表現と最大固有値の漸近分布

    • Author(s)
      石井 晶、矢田 和善、青嶋 誠
    • Organizer
      日本数学会2013年度秋季総合分科会
    • Place of Presentation
      愛媛大学 (愛媛県)
  • [Presentation] 主成分スコアに基づく高次元データのクラスタリングについて

    • Author(s)
      矢田 和善、青嶋 誠
    • Organizer
      2013年度統計関連学会連合大会
    • Place of Presentation
      大阪大学 (大阪府)
  • [Presentation] Asymptotic comparison of the MLE and MCLE of a natural parameter up to the second order for a truncated exponential family of distributions

    • Author(s)
      赤平 昌文
    • Organizer
      日本数学会2014年度年会
    • Place of Presentation
      学習院大学 (東京都)
  • [Remarks] 青嶋研究室ホームページ

    • URL

      http://www.math.tsukuba.ac.jp/~aoshima-lab/

URL: 

Published: 2015-05-28  

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