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异方差大数据下联合均值与方差模型的α-最优子抽样
被引量:
1
1
作者
熊正榆
吴刘仓
杨兰军
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2024年第7期2146-2172,共27页
随着信息技术的发展,经济、金融、工业等领域产生了异常庞大的数据,这些数据往往具有异方差特性,传统统计模型和统计方法难以解决该类大数据的建模问题.子抽样是处理大数据的重要方法.文章针对联合均值与方差模型,在异方差大数据环境下...
随着信息技术的发展,经济、金融、工业等领域产生了异常庞大的数据,这些数据往往具有异方差特性,传统统计模型和统计方法难以解决该类大数据的建模问题.子抽样是处理大数据的重要方法.文章针对联合均值与方差模型,在异方差大数据环境下研究了子抽样问题.文章主要贡献如下:对具有异方差特性的大数据建立联合均值与方差模型,在一定条件下,基于A-最优准则和L-最优准则讨论了子样本参数估计的一致性和渐近正态性;首次提出了异方差大数据下联合均值与方差模型的α-最优子抽样算法.数值模拟和实证分析的结果表明,该抽样算法能提高估计的精确性,减少计算成本.
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关键词
异方差大数据
联合均值与
方差
模型
α-最优子抽样
原文传递
题名
异方差大数据下联合均值与方差模型的α-最优子抽样
被引量:
1
1
作者
熊正榆
吴刘仓
杨兰军
机构
昆明理工大学理学院
昆明理工大学应用统计学研究中心
出处
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2024年第7期2146-2172,共27页
基金
国家自然科学基金(12261051)
云南省基础研究专项重点项目(202401AS070061)
昆明理工大学哲学社会科学科研创新团队(CXTD2023005)资助课题。
文摘
随着信息技术的发展,经济、金融、工业等领域产生了异常庞大的数据,这些数据往往具有异方差特性,传统统计模型和统计方法难以解决该类大数据的建模问题.子抽样是处理大数据的重要方法.文章针对联合均值与方差模型,在异方差大数据环境下研究了子抽样问题.文章主要贡献如下:对具有异方差特性的大数据建立联合均值与方差模型,在一定条件下,基于A-最优准则和L-最优准则讨论了子样本参数估计的一致性和渐近正态性;首次提出了异方差大数据下联合均值与方差模型的α-最优子抽样算法.数值模拟和实证分析的结果表明,该抽样算法能提高估计的精确性,减少计算成本.
关键词
异方差大数据
联合均值与
方差
模型
α-最优子抽样
Keywords
Heteroscedasticity big data
joint mean and variance models
-optimal subsampling
分类号
O212.2 [理学—概率论与数理统计]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
异方差大数据下联合均值与方差模型的α-最优子抽样
熊正榆
吴刘仓
杨兰军
《系统科学与数学》
CSCD
北大核心
2024
1
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