可加模型低维分量估计平均偏差的指数界  

EXPONENTIAL BOUNDS OF MEAN ERROR FOR ESTIMATES OF LOW DIMENSIONAL COMPONENT IN ADDITIVE MODEL

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作  者:王小明[1] 周望[2] 

机构地区:[1]中国科技大学统计与金融系,安徽合肥230026 [2]上海财经大学统计系,上海200433

出  处:《高校应用数学学报(A辑)》2000年第3期353-358,共6页Applied Mathematics A Journal of Chinese Universities(Ser.A)

基  金:国家自然科学基金!(1 9631 0 4 0 );国家教委博士点基金资助课题

摘  要:设 (X,Z,Y) ,(X1 ,Z1 ,Y1 ) ,… ,(Xn,Zn,Yn)为取值于 Rp× Rq× R中的i.i.d.随机向量 ,E|Y|<∞ ,Y关于 (X,Z)的回归函数 m (x,z) E(Y|(X,Z) =(x,z) )具有可加结构 :m(x,z) =m1 (x) +m2 (z) .为估计可加分量 ,采用 L inton &Nielsen(1995 )提出的直接估计法 ,给出了可加分量的最近邻估计和核估计 .在较弱的条件下 ,建立了可加分量最近邻估计和核估计的平均偏差的指数界 .L et (X,Z,Y) ,(X1 ,Z1 ,Y1 ) ,...,(Xn,Zn,Yn) be i.i.d. random vectors taking values in Rp× Rq× R with E|Y|<∞ ,and letm(x,z) =E(Y|(X,Z) =(x,z) ) be the regression function.The additive model:m (x,z) =m1 (x ) +m2 (z) is considered.To estimate additive com ponent,the direct estimation introduced by L inton and Nielsen (1995 ) is adopted and the nearest neighbor estimate and the kernel estimate of additive component are obtained.Under mild conditions the exponential bounds of mean error for these estimates are established.

关 键 词:可加模型 最近邻估计 指数界 平均偏差 低维分量 

分 类 号:O212.7[理学—概率论与数理统计]

 

参考文献:

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