Logistic回归模型误差方差的估计

Logistic回归模型误差方差的估计

论文摘要

广义线性模型(Generalized Linear Model)是一类应用十分广泛的模型,它是一般线性模型的推广,特别是在离散数据下有很好的应用.而经验似然方法是近几年极其热门的一种非参数统计推断方法,由于这一方法不需要估计方差,故而引起了许多统计学家的兴趣,他们将这一方法应用各种统计模型及各种领域中.因此我们利用经验似然方法研究Logistic回归模型误差方差的估计具有十分重要的研究意义.本文利用经验似然的方法研究Logistic回归模型误差方差的估计,在第二章中基于随机样本情形下,我们得出了两种不同估计下Logistic回归模型误差方差的渐进正态性;并计算得出Logistic模型方差估计量的方差理论值,通过将其与传统估计下误差方差估计量的方差理论值比较我们发现,利用经验似然方法得到的随机设计情形下Logistic模型误差方差σel2的方差小于传统估计σn2的方差;同时我们也利用数据模拟对此结论进行了验证,得到了与我们理论相同的结论,也就是说经验似然估计方法在一定情形下提高了随机设计情形下Logistic模型误差方差的估计精度.

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  •   §1.1 广义线性模型的研究概况
  •   §1.2 广义线性模型的估计方法
  •   §1.3 经验似然方法的研究背景及其研究进展
  •   §1.4 本文的主要内容及可能的创新点
  • 第二章 Logistic回归模型误差方差的估计
  •   §2.1 引言
  •   §2.2 Logistic模型的参数估计
  •   §2.3 主要结果
  •   §2.4 模拟结果
  •   §2.5 引理及其证明
  •   §2.6 主要结果的证明
  • 第三章 结论及展望
  •   §3.1 主要结论
  •   §3.2 有待进一步研究的问题
  • 参考文献
  • 致谢
  • 文章来源

    类型: 硕士论文

    作者: 舒常江

    导师: 秦永松

    关键词: 极大似然估计,回归模型,经验似然,误差方差,相对效率

    来源: 广西师范大学

    年度: 2019

    分类: 基础科学

    专业: 数学

    单位: 广西师范大学

    分类号: O212.1

    总页数: 28

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