检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:孙孝前[1]
机构地区:[1]华东师范大学,上海200062
出 处:《应用概率统计》1999年第2期168-175,共8页Chinese Journal of Applied Probability and Statistics
基 金:the National Natural Science Foundation of China.
摘 要:设X1;…,Xn(n>p)是来自多元正态分布Np(μ,∑)的一个样本,其中μ∈R~p,∑>0均未知.本文在熵损失 L(sum from to ~,∑)=tr(∑~-1,sum from to ~)-log|∑~-1sum from to~|-p下证明了协方差矩阵∑的最佳仿射同变估计是不容许的,且给出了其改进估计.Let X1,…, X_n (n > p) be a random sample from multivariate normal distribution N_p(μ, ∑), where μ ∈RP and ∑ is a positive definite matrix, both μ and ∑ being unknown. In this paper it is shown for the entropy loss L(sum from to ^,∑ ) = tr(∑^-1 sum from to^) - log|Σ^-1 sum from to ^|-p the best affine equivariant estimator of the covariance matrix ∑ is inadmissible and an improved estimator is explicitly constructed.
分 类 号:O212.4[理学—概率论与数理统计]
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