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偏正态混合效应模型中方差分量函数的参数Bootstrap推断
1
作者
叶仁道
安娜
《应用数学》
北大核心
2023年第2期353-363,共11页
偏正态混合效应模型通过引入偏度参数,以便更好地刻画实际数据偏态特征,所以被广泛应用于众多实际领域.进一步,方差分量的假设检验一直是该模型的热点研究问题.因此,有必要在偏正态分布下系统讨论混合效应模型中方差分量函数的统计推断...
偏正态混合效应模型通过引入偏度参数,以便更好地刻画实际数据偏态特征,所以被广泛应用于众多实际领域.进一步,方差分量的假设检验一直是该模型的热点研究问题.因此,有必要在偏正态分布下系统讨论混合效应模型中方差分量函数的统计推断问题.首先,分别基于参数Bootstrap方法和广义方法探讨单个方差分量、方差分量之和、方差分量之比的单边假设检验和区间估计问题.其次,Monte Carlo结果表明,在所给样本量和参数设置下,参数Bootstrap方法大多数情况下优于广义方法.最后,将上述方法应用于空气质量指数的案例研究中,以验证所给方法的合理性与有效性.
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关键词
偏正态混合效应模型
方差分量函数
BOOTSTRAP
广义方法
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职称材料
题名
偏正态混合效应模型中方差分量函数的参数Bootstrap推断
1
作者
叶仁道
安娜
机构
杭州电子科技大学经济学院
出处
《应用数学》
北大核心
2023年第2期353-363,共11页
基金
国家社会科学基金(21BTJ068)。
文摘
偏正态混合效应模型通过引入偏度参数,以便更好地刻画实际数据偏态特征,所以被广泛应用于众多实际领域.进一步,方差分量的假设检验一直是该模型的热点研究问题.因此,有必要在偏正态分布下系统讨论混合效应模型中方差分量函数的统计推断问题.首先,分别基于参数Bootstrap方法和广义方法探讨单个方差分量、方差分量之和、方差分量之比的单边假设检验和区间估计问题.其次,Monte Carlo结果表明,在所给样本量和参数设置下,参数Bootstrap方法大多数情况下优于广义方法.最后,将上述方法应用于空气质量指数的案例研究中,以验证所给方法的合理性与有效性.
关键词
偏正态混合效应模型
方差分量函数
BOOTSTRAP
广义方法
Keywords
skew
-
normal
mixed
effects
model
Variance
component
function
Bootstrap
Generalized
approach
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
偏正态混合效应模型中方差分量函数的参数Bootstrap推断
叶仁道
安娜
《应用数学》
北大核心
2023
0
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