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函数系数部分线性模型的B样条估计
作 者: 熊嫔华
导 师: 张日权
学 校: 华东师范大学
专 业: 概率论与数理统计
关键词: 函数系数部分线性模型 B样条 最小二乘法 渐近正态性
分类号: O212.1
类 型: 硕士论文
年 份: 2011年
下 载: 27次
引 用: 0次
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内容摘要
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非参数方法为统计工作者建立一个更加接近现实的模型提供了更宽松更自由的工具,由于非参数模型的结构假设很少,尽量让数据为自己说话,具有稳健的优点,近来受到人们的普遍关注。对于非参数回归,现今研究比较多的估计方法包括:核估计,局部多项式估计,级数估计,样条估计(包括光滑样条、惩罚样条、B样条等)。函数系数部分线性模型是一个比较广泛的模型,但该模型由于常数项函数和系数函数具有不同的自变量给模型的估计带来了不小的挑战。目前对它的研究仅限于用局部线性方法两步估计系数函数,虽然局部线性方法在数据的局部表现了很好的估计效果但该方法是分别对常数项函数部分和系数函数部分做估计且对窗宽的选择比较困难。B样条作为一种全局的估计方法则弥补了局部线性方法的不足,为函数系数部分线性模型的估计提供了很好的理论准备。本论文将利用B样条方法对函数系数部分线性模型常数项部分和系数函数同时进行估计,讨论了两部分估计的收敛速度达到了非参数估计方法的最优收敛速度,同时给出了估计的相合性和渐近正态性,并且给出了它们的证明过程。最后通过模拟验证,说明了B样条方法对函数系数部分线性模型的估计是有效的。
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全文目录
摘要 8-9 ABSTRACT 9-10 第一章 引言 10-19 §1.1 背景介绍 10-11 §1.2 模型介绍 11-13 §1.2.1 变系数模型 11-12 §1.2.2 部分线性模型 12 §1.2.3 函数系数部分线性模型 12-13 §1.3 样条方法 13-18 §1.3.1 光滑样条估计 13-14 §1.3.2 B样条函数 14-16 §1.3.3 规范化B样条函数基 16-17 §1.3.4 B样条估计 17-18 §1.4 函数系数部分线性模型的相关研究及本文主要工作 18-19 第二章 函数系数部分线性模型 19-30 §2.1 模型引入 19-20 §2.2 函数系数的估计步骤 20-22 §2.3 节点的选取 22-24 §2.4 函数系数估计的渐近性质 24-25 §2.5 渐近正态性的证明 25-30 第三章 实例模拟 30-34 论文小结 34-35 参考文献 35-37 致谢 37
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中图分类: > 数理科学和化学 > 数学 > 概率论与数理统计 > 数理统计 > 一般数理统计
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