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portada Markov Chains on Metric Spaces: A Short Course (en Inglés)
Formato
Libro Físico
Editorial
Idioma
Inglés
N° páginas
197
Encuadernación
Tapa Blanda
Dimensiones
23.4 x 15.6 x 1.2 cm
Peso
0.31 kg.
ISBN13
9783031118210

Markov Chains on Metric Spaces: A Short Course (en Inglés)

Michel Benaïm (Autor) · Tobias Hurth (Autor) · Springer · Tapa Blanda

Markov Chains on Metric Spaces: A Short Course (en Inglés) - Benaïm, Michel ; Hurth, Tobias

Libro Nuevo

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Reseña del libro "Markov Chains on Metric Spaces: A Short Course (en Inglés)"

This book gives an introduction to discrete-time Markov chains which evolve on a separable metric space. The focus is on the ergodic properties of such chains, i.e., on their long-term statistical behaviour. Among the main topics are existence and uniqueness of invariant probability measures, irreducibility, recurrence, regularizing properties for Markov kernels, and convergence to equilibrium. These concepts are investigated with tools such as Lyapunov functions, petite and small sets, Doeblin and accessible points, coupling, as well as key notions from classical ergodic theory. The theory is illustrated through several recurring classes of examples, e.g., random contractions, randomly switched vector fields, and stochastic differential equations, the latter providing a bridge to continuous-time Markov processes. The book can serve as the core for a semester- or year-long graduate course in probability theory with an emphasis on Markov chains or random dynamics. Some of the material is also well suited for an ergodic theory course. Readers should have taken an introductory course on probability theory, based on measure theory. While there is a chapter devoted to chains on a countable state space, a certain familiarity with Markov chains on a finite state space is also recommended.

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Preguntas frecuentes sobre el libro

Respuesta:
Todos los libros de nuestro catálogo son Originales.
Respuesta:
El libro está escrito en Inglés.
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La encuadernación de esta edición es Tapa Blanda.

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