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新的递推有界GM回归估计算法
1
作者
成立花
张俊敏
《华侨大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2015年第3期359-364,共6页
提出一种新的递推有界广义极大似然类(GM)回归估计器,新估计器所用的风险函数基于更一般的框架,并采用有界M-估计函数.设计一个新的权函数拒绝或降低异常点对估计结果的影响,并增加一个增广项,提出一种具有较强自适应能力的面向自回归(...
提出一种新的递推有界广义极大似然类(GM)回归估计器,新估计器所用的风险函数基于更一般的框架,并采用有界M-估计函数.设计一个新的权函数拒绝或降低异常点对估计结果的影响,并增加一个增广项,提出一种具有较强自适应能力的面向自回归(AR)模型参数估计的算法.仿真结果表明:提出的GM回归估计器及面向AR模型的算法对异常点不利影响(主要来自于回归变量中的加性异常点)的抑制效果均优于其他GM估计器;在参数不做任何调整的情况下,面向AR模型的算法对非平稳环境下的估计具有良好的估计精度和收敛性.
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关键词
GM估计器
鲁棒估计
AR模型
加性异常点
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职称材料
题名
新的递推有界GM回归估计算法
1
作者
成立花
张俊敏
机构
西安工程大学理学院
西安建筑科技大学理学院
出处
《华侨大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2015年第3期359-364,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(11101323)
陕西省教育厅自然科学专项基金(12JK0879)
文摘
提出一种新的递推有界广义极大似然类(GM)回归估计器,新估计器所用的风险函数基于更一般的框架,并采用有界M-估计函数.设计一个新的权函数拒绝或降低异常点对估计结果的影响,并增加一个增广项,提出一种具有较强自适应能力的面向自回归(AR)模型参数估计的算法.仿真结果表明:提出的GM回归估计器及面向AR模型的算法对异常点不利影响(主要来自于回归变量中的加性异常点)的抑制效果均优于其他GM估计器;在参数不做任何调整的情况下,面向AR模型的算法对非平稳环境下的估计具有良好的估计精度和收敛性.
关键词
GM估计器
鲁棒估计
AR模型
加性异常点
Keywords
generalized maximum likelihood type stimator
robust estimation
autoregressive parameters
additive outli-ers
分类号
TN911.7 [电子电信—通信与信息系统]
N945.14 [自然科学总论—系统科学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
新的递推有界GM回归估计算法
成立花
张俊敏
《华侨大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2015
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