Sampling from Non-smooth Distributions Through Langevin Diffusion
In this paper, we propose proximal splitting-type algorithms for sampling from distributions whose densities are not necessarily smooth nor log-concave. Our approach brings together tools from, on the one hand, variational analysis and non-smooth optimization, and on the other hand, stochastic diffu...
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| Veröffentlicht in: | Methodology and computing in applied probability Jg. 23; H. 4; S. 1173 - 1201 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , |
| Format: | Journal Article |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
New York
Springer US
01.12.2021
Springer Nature B.V Springer Verlag |
| Schlagworte: | |
| ISSN: | 1387-5841, 1573-7713 |
| Online-Zugang: | Volltext |
| Tags: |
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