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单指标分位回归模型估计的MM算法
1
作者
郭媛媛
杨雪梅
孙志华
《中国科学院大学学报(中英文)》
CSCD
北大核心
2021年第3期289-296,共8页
单指标分位回归模型是一类重要的半参数模型,具有降维的优点的同时保留了非参数分位回归模型的稳健性。但现有的单指标分位回归模型的估计程序大部分都是通过内点法来实现。对单指标分位回归模型估计程序的MM(majorize-minimize)算法进...
单指标分位回归模型是一类重要的半参数模型,具有降维的优点的同时保留了非参数分位回归模型的稳健性。但现有的单指标分位回归模型的估计程序大部分都是通过内点法来实现。对单指标分位回归模型估计程序的MM(majorize-minimize)算法进行研究。首先找到目标函数的优化函数,然后通过最小化优化函数来得到估计,再逐步迭代至收敛。数值模拟和实证研究表明MM算法在单指标分位回归模型的估计中具有较好的稳定性,能够得到比较准确的估计结果,且相比于内点法,计算效率更高,耗时更短。
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关键词
单指标分位回归模型
MM算法
替代函数
计算效率
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职称材料
题名
单指标分位回归模型估计的MM算法
1
作者
郭媛媛
杨雪梅
孙志华
机构
中国科学院大学数学科学学院
华北电力大学数理学院
中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室
出处
《中国科学院大学学报(中英文)》
CSCD
北大核心
2021年第3期289-296,共8页
基金
国家自然科学基金(11971045)
中央高校基本科研业务费专项资金
中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室开放课题资助。
文摘
单指标分位回归模型是一类重要的半参数模型,具有降维的优点的同时保留了非参数分位回归模型的稳健性。但现有的单指标分位回归模型的估计程序大部分都是通过内点法来实现。对单指标分位回归模型估计程序的MM(majorize-minimize)算法进行研究。首先找到目标函数的优化函数,然后通过最小化优化函数来得到估计,再逐步迭代至收敛。数值模拟和实证研究表明MM算法在单指标分位回归模型的估计中具有较好的稳定性,能够得到比较准确的估计结果,且相比于内点法,计算效率更高,耗时更短。
关键词
单指标分位回归模型
MM算法
替代函数
计算效率
Keywords
single-index quantile regression model
MM-algorithm
surrogate function
computational efficiency
分类号
O212.4 [理学—概率论与数理统计]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
单指标分位回归模型估计的MM算法
郭媛媛
杨雪梅
孙志华
《中国科学院大学学报(中英文)》
CSCD
北大核心
2021
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