Consistency results and confidence intervals for adaptive l1-penalized estimators of the high-dimensional sparse precision matrix
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Date
2016
Volume
2229
Issue
Journal
Series Titel
WIAS Preprints
Book Title
Publisher
Berlin : Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik
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Abstract
In this paper we consider the adaptive '1-penalized estimators for the precision matrix in a finite-sample setting. We show consistency results and construct confidence intervals for the elements of the true precision matrix. Additionally, we analyze the bias of these confidence intervals. We apply the estimator to the estimation of functional connectivity networks in functional Magnetic Resonance data and elaborate the theoretical results in extensive simulation experiments.
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