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混合样本下非参数核回归估计的渐近性质 被引量:2
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作者 杨秀桃 杨善朝 《应用数学》 CSCD 北大核心 2018年第2期422-428,共7页
本文在混合样本下讨论Priestley和CHAO(1972)提出的一类非参数核回归估计的渐近性质,在较弱的条件下证明了该估计的完全收敛性与强相合性.
关键词 混合样本 非参数核回归估计 完全收敛性 强相合性
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ρ混合样本下非参数核回归估计的强相合性
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作者 杨秀桃 杨昕 +1 位作者 刘莲花 杨善朝 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2020年第2期138-150,共13页
本文在ρ混合样本下讨论Gasser和Müller提出的一类非参数核回归估计的强相合性.在较弱的条件下,证明了该估计的强相合性与一致强相合性.
关键词 ρ混合样本 非参数核回归估计 强相合性 一致强相合性
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On the L_p Convergence Rate of Kernel Estimates for the Nonparametric Regression Function
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作者 薛留根 《Chinese Quarterly Journal of Mathematics》 CSCD 1992年第1期37-43,共7页
Let (X,Y) be an R^d×R^1 valued random vector (X_1,Y_1),…, (X_n,Y_n) be a random sample drawn from (X,Y), and let E|Y|<∞. The regression function m(x)=E(Y|X=x) for x∈R^d is estimated by where, and h_n is a p... Let (X,Y) be an R^d×R^1 valued random vector (X_1,Y_1),…, (X_n,Y_n) be a random sample drawn from (X,Y), and let E|Y|<∞. The regression function m(x)=E(Y|X=x) for x∈R^d is estimated by where, and h_n is a positive number depending upon n only, nad K is a given nonnegative function on R^d. In the paper, we study the L_p convergence rate of kernel estimate m_n(x) of m(x) in suitable condition, and improve and extend the results of Wei Lansheng. 展开更多
关键词 regression function L convergence rate kernel estimate
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