Consensus in communication networks under Bayesian updating
Fecha de publicación
2012Author
Jiménez Martínez, Antonio
Formato
application/PDF
URL del recurso
http://hdl.handle.net/11651/917Idioma
eng
Acceso
Acceso abierto
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Metadata
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This paper studies the evolution of beliefs of a group of Bayesian updaters
who are connected through a social network that enables them to listen to
the opinions of others. Each agent observes a sequence of private signals
about the value of an unknown parameter. In addition, the agent receives
private messages from others according to her connections in the network.
A message conveys some information about the signal observed by the
sender. Both signals and messages are independent and identically
distributed across time but not necessarily across agents. Messages cannot
be transmitted through indirect connections in the network. We first
characterize the long-run behavior of an agent's beliefs in terms of the
relative entropies of the conditional distributions of signals and messages
available to the agent. Then, under some mild assumptions on the
distributions of signals and messages, we identify a condition under which
the agents reach a consensus in their opinions even when they begin with
different priors. Finally, in contrast with most results in the existing
literature, we show that a consensus need not be reached in a strongly
connected network. Este artículo estudia la evolución de las creencias de un grupo de agentes
Bayesianos que están conectados a través de una red social, que les
permite escuchar las opiniones de otros. Cada agente observa una
secuencia de señales privadas sobre el valor de un parámetro desconocido.
Además, el agente recibe mensajes privados de otros agentes según sus
conexiones en la red. Un mensaje contiene información sobre la señal
observada por el emisor. Tanto señales como mensajes son independientes
e idénticamente distribuidos a lo largo del tiempo, pero no necesariamente
entre agentes. Los mensajes no se pueden transmitir a través de
conexiones indirectas en la red. Primero caracterizamos el comportamiento
de largo plazo de las creencias de un agente en términos de las entropías
relativas de las distribuciones condicionales de señales y mensajes
disponibles al agente. Entonces, bajo algunos supuestos leves sobre las
distribuciones de señales y mensajes, identificamos una condición bajo la
cual los agentes alcanzan un consenso en sus opiniones incluso cuando
comienzan con creencias distintas. Finalmente, a diferencia de la mayoría
de resultados disponibles en la literatura, mostramos que un consenso
puede no alcanzarse en una red fuertemente conectada.
Editorial
Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía
Derechos
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Tipo
Documento de trabajo
Cita
Jiménez Martínez, Antonio. "Consensus in communication networks under Bayesian updating". Documento de trabajo. , 2012. http://hdl.handle.net/11651/917Materia
Computer networks.
Bayesian statistical decision theory.
Social networks -- Econometric models.