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区间删失数据下基于OLLGG分布的多参数回归模型的参数估计 被引量:1
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作者 王淑影 张贺楠 +1 位作者 赵波 程云飞 《江西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第2期199-205,共7页
该文基于Ⅱ型区间删失数据,在OLLGG分布下提出多参数回归模型,通过线性回归刻画分布参数与协变量之间的关系,并通过极大似然方法给出了模型的参数估计,数值模拟验证了模型参数的估计有良好的性质,将提出的模型应用到血友病患者HIV感染... 该文基于Ⅱ型区间删失数据,在OLLGG分布下提出多参数回归模型,通过线性回归刻画分布参数与协变量之间的关系,并通过极大似然方法给出了模型的参数估计,数值模拟验证了模型参数的估计有良好的性质,将提出的模型应用到血友病患者HIV感染的数据中,发现提出的模型对数据有灵活的拟合效果. 展开更多
关键词 多参数回归模型 Ⅱ型区间删失 OLLGG分布 极大似然估计
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基于支持向量回归机的民航发动机可调放气阀门工作基线的研究
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作者 谭燕 魏武国 《数学的实践与认识》 北大核心 2020年第12期22-27,共6页
可调放气阀门(variable bleed valve,VBV)是民航涡扇发动机用于控制压气机空气流量,防止压气机喘振的重要机构.由于当前的民航涡扇发动机基本都由国外公司生产,航空公司无法获知发动机各工作阀门的控制原理与部件特性,因此航空公司均完... 可调放气阀门(variable bleed valve,VBV)是民航涡扇发动机用于控制压气机空气流量,防止压气机喘振的重要机构.由于当前的民航涡扇发动机基本都由国外公司生产,航空公司无法获知发动机各工作阀门的控制原理与部件特性,因此航空公司均完全依赖国外生产厂家对阀门进行视情监控与故障诊断.采用了支持向量回归机算法(support vector regression machine,SVR),利用飞机快速存储记录器(quick access recorder,QAR)的数据,针对民航主流机型CFM56-7B发动机建立了其VBV阀门工作基线的多参数回归模型.模型经过交叉验证,其结果表明本文所构建的多参数回归模型能够较好地反映VBV阀门的工作基线,可以满足民航对VBV阀门进行监控和排故的需要. 展开更多
关键词 可调放气阀门 快速存储纪录器 支持向量回归 多参数基线回归模型
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Weighted Profile Least Squares Estimation for a Panel Data Varying-Coefficient Partially Linear Model
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作者 Bin ZHOU Jinhong YOU +1 位作者 Qinfeng XU Gemai CHEN 《Chinese Annals of Mathematics,Series B》 SCIE CSCD 2010年第2期247-272,共26页
This paper is concerned with inference of panel data varying-coefficient partially linear models with a one-way error structure. The model is a natural extension of the well-known panel data linear model (due to Balt... This paper is concerned with inference of panel data varying-coefficient partially linear models with a one-way error structure. The model is a natural extension of the well-known panel data linear model (due to Baltagi 1995) to the setting of semiparametric regressions. The authors propose a weighted profile least squares estimator (WPLSE) and a weighted local polynomial estimator (WLPE) for the parametric and nonparametric components, respectively. It is shown that the WPLSE is asymptotically more efficient than the usual profile least squares estimator (PLSE), and that the WLPE is also asymptotically more efficient than the usual local polynomial estimator (LPE). The latter is an interesting result. According to Ruckstuhl, Welsh and Carroll (2000) and Lin and Carroll (2000), ignoring the correlation structure entirely and "pretending" that the data are really independent will result in more efficient estimators when estimating nonparametric regression with longitudinal or panel data. The result in this paper shows that this is not true when the design points of the nonparametric component have a closeness property within groups. The asymptotic properties of the proposed weighted estimators are derived. In addition, a block bootstrap test is proposed for the goodness of fit of models, which can accommodate the correlations within groups illustrate the finite sample performances of the Some simulation studies are conducted to proposed procedures. 展开更多
关键词 SEMIPARAMETRIC Panel data Local polynomial Weighted estimation Block bootstrap
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