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Semiparametric Bayesian Inference for Mean-Covariance Regression Models
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作者 Han Jun YU Jun Shan SHEN +1 位作者 Zhao Nan LI Xiang Zhong FANG 《Acta Mathematica Sinica,English Series》 SCIE CSCD 2017年第6期748-760,共13页
In this paper, we propose a Bayesian semiparametric mean-covariance regression model with known covariance structures. A mixture model is used to describe the potential non-normal distribution of the regression errors... In this paper, we propose a Bayesian semiparametric mean-covariance regression model with known covariance structures. A mixture model is used to describe the potential non-normal distribution of the regression errors. Moreover, an empirical likelihood adjusted mixture of Dirichlet process model is constructed to produce distributions with given mean and variance constraints. We illustrate through simulation studies that the proposed method provides better estimations in some non-normal cases. We also demonstrate the implementation of our method by analyzing the data set from a sleep deprivation study. 展开更多
关键词 Clustered data Dirichlet process empirical likelihood moment constraints nonparamet-ric Bayes
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纵向数据非参数混合效应模型的一个局部不变估计 被引量:1
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作者 梁华 师义民 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2007年第1期102-112,共11页
非参数核回归方法近年来已被用于纵向数据的分析(Lin和Carroll,2000).一个颇具争议性的问题是在非参数核回归中是否需要考虑纵向数据间的相关性.Lin和Carroll (2000)证明了基于独立性(即忽略相关性)的核估计在一类核GEE估计量中是(渐... 非参数核回归方法近年来已被用于纵向数据的分析(Lin和Carroll,2000).一个颇具争议性的问题是在非参数核回归中是否需要考虑纵向数据间的相关性.Lin和Carroll (2000)证明了基于独立性(即忽略相关性)的核估计在一类核GEE估计量中是(渐近)最有效的.基于混合效应模型方法作者提出了一个不同的核估计类,它自然而有效地结合了纵向数据的相关结构.估计量达到了与Lin和Carroll的估计量相同的渐近有效性,且在有限样本情形下表现更好.由此方法可以很容易地获得对于总体和个体的非参数曲线估计.所提出的估计量具有较好的统计性质,且实施方便,从而对实际工作者具有较大的吸引力. 展开更多
关键词 交叉核实(CV) 核回归 混合效应模型 非参数回归 相对效率.
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