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Linear Maximum Likelihood Regression Analysis for Untransformed Log-Normally Distributed Data
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作者 Sara M. Gustavsson Sandra Johannesson +1 位作者 Gerd Sallsten Eva M. Andersson 《Open Journal of Statistics》 2012年第4期389-400,共12页
Medical research data are often skewed and heteroscedastic. It has therefore become practice to log-transform data in regression analysis, in order to stabilize the variance. Regression analysis on log-transformed dat... Medical research data are often skewed and heteroscedastic. It has therefore become practice to log-transform data in regression analysis, in order to stabilize the variance. Regression analysis on log-transformed data estimates the relative effect, whereas it is often the absolute effect of a predictor that is of interest. We propose a maximum likelihood (ML)-based approach to estimate a linear regression model on log-normal, heteroscedastic data. The new method was evaluated with a large simulation study. Log-normal observations were generated according to the simulation models and parameters were estimated using the new ML method, ordinary least-squares regression (LS) and weighed least-squares regression (WLS). All three methods produced unbiased estimates of parameters and expected response, and ML and WLS yielded smaller standard errors than LS. The approximate normality of the Wald statistic, used for tests of the ML estimates, in most situations produced correct type I error risk. Only ML and WLS produced correct confidence intervals for the estimated expected value. ML had the highest power for tests regarding β1. 展开更多
关键词 HETEROSCEDASTICITY MAXIMUM LIKELIHOOD Estimation LINEAR regression model Log-Normal Distribution weighed LEAST-SQUARES regression
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加权线性回归模型的BLUE影响分析 被引量:1
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作者 邓小青 王志忠 《中南工业大学学报》 CSCD 北大核心 2003年第6期714-716,共3页
讨论了一组或m组数据扰动或删除前后BLUE的变化及协方差扰动和数据删除对BLUE的混合影响,分别建立了β^W(J),^βW(i),^βW,gi(j)与^βW的关系;提出了度量数据扰动或删除对BLUE的影响的W K统计量,并给出了W K统计量与广义相关系数的关系... 讨论了一组或m组数据扰动或删除前后BLUE的变化及协方差扰动和数据删除对BLUE的混合影响,分别建立了β^W(J),^βW(i),^βW,gi(j)与^βW的关系;提出了度量数据扰动或删除对BLUE的影响的W K统计量,并给出了W K统计量与广义相关系数的关系,得到KI(J)与KI(I)的上下界;最后用实例说明了W K统计量在影响分析时的有效性. 展开更多
关键词 加权线性回归模型 BLUE W—K统计量 广义相关系数
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中国人口老龄化区域差异及驱动机制研究 被引量:42
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作者 吴连霞 赵媛 +2 位作者 吴开亚 郝丽莎 王玉娟 《地理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第6期877-884,共8页
基于中国第五、六次人口普查数据,分析中国省域人口老龄化的程度、速度、社会经济影响、空间差异及其驱动机制。结果表明:(1)2000-2010年中国人口老龄化处于初级老龄化阶段且不断加深,区域差异缩小,东部地区低速增长,中西部地区老龄... 基于中国第五、六次人口普查数据,分析中国省域人口老龄化的程度、速度、社会经济影响、空间差异及其驱动机制。结果表明:(1)2000-2010年中国人口老龄化处于初级老龄化阶段且不断加深,区域差异缩小,东部地区低速增长,中西部地区老龄化与养老负担快速增加。老年人口密度属较低密度区,从东向西呈梯度降低。(2)中国省域人口老龄化程度及空间布局是人口自然增长、人口机械增长、经济水平等因素相互调节与空间分异的综合结果。(3)各机制系数空间异质性的综合作用促使老龄化大致由南北向分异转变为东西向分异的空间格局。省际人口迁移从根本上制约如今的中国人口老龄化空间格局。 展开更多
关键词 人口老龄化 区域差异 驱动机制 地理加权回归模型 中国
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GL算法在线性回归模型的权值计算中的应用 被引量:1
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作者 刘学彦 赵建立 牛磊 《聊城大学学报(自然科学版)》 2009年第4期4-6,28,共4页
传统的最小二乘估计在处理含有异常值的线性回归模型的估计问题时拟合得往往不好,根据GL算法给出稳定加权最小二乘优化的参数的估计法.并结合实例进行回归分析,验证该方法的高精度和高效率.
关键词 加权线性回归模型 参数估计 稳定最小二乘解
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空间知识溢出与区域经济增长——基于SDM及GWR模型的实证分析 被引量:20
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作者 李晓飞 赵黎晨 +1 位作者 候璠 吕可文 《软科学》 CSSCI 北大核心 2018年第4期16-19,30,共5页
采用空间面板杜宾模型对我国空间知识溢出全域效应进行实证研究,并采用地理加权回归模型对其局域效应的时空演变特征进行研究。研究发现:专利授权量和R&D投入对相邻区域经济增长存在正向知识溢出效应;空间知识溢出对区域经济增长的贡... 采用空间面板杜宾模型对我国空间知识溢出全域效应进行实证研究,并采用地理加权回归模型对其局域效应的时空演变特征进行研究。研究发现:专利授权量和R&D投入对相邻区域经济增长存在正向知识溢出效应;空间知识溢出对区域经济增长的贡献大小呈现由东向西逐渐递减的规律,但随着经济发展,区域间知识溢出效应的差距正逐渐缩小。 展开更多
关键词 空间知识溢出 区域经济增长 空间面板杜宾模型 地理加权回归模型
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