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随机缺失函数型时间序列数据的k近邻回归估计 被引量:3
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作者 孟书宇 凌能祥 《大学数学》 2018年第4期6-9,共4页
针对响应变量随机缺失的强混合函数型时间序列数据,首次提出了非参数回归模型的k近邻估计,并在一些正则条件下建立了k近邻回归算子的几乎完全一致收敛速度.此研究不仅推进了函数型非参数模型的理论研究,也为函数型数据的实际应用领域提... 针对响应变量随机缺失的强混合函数型时间序列数据,首次提出了非参数回归模型的k近邻估计,并在一些正则条件下建立了k近邻回归算子的几乎完全一致收敛速度.此研究不仅推进了函数型非参数模型的理论研究,也为函数型数据的实际应用领域提供了理论支撑. 展开更多
关键词 函数时间序列数据 随机缺失 K近邻 几乎完全一致收敛速度
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单函数指标非参数回归估计的一致几乎完全收敛
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作者 伍雪洁 许谦 凌能祥 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2016年第9期1292-1296,共5页
文章研究了单函数指标非参数回归模型的估计问题,利用Kolmogorov熵的方法,基于时间序列函数型数据,在α混合相依序列下,获得了模型中非参数回归函数算子核估计的一致几乎完全收敛及其收敛速度,推广了现有文献中的相关结果。
关键词 函数指标模型 时间序列函数数据 Kolmogorov熵 一致几乎完全收敛速度
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