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https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6597
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Título: | Bootstrap ponderado : uma avaliação numérica |
Autor(es): | Chaves Inácio, Felipe |
Palavras-chave: | Botstrap Ponderado; Estimação em regressão heteroscedástica |
Data do documento: | 2004 |
Editor: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citação: | Chaves Inácio, Felipe; Cribari Neto, Francisco. Bootstrap ponderado : uma avaliação numérica. 2004. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Estatística, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2004. |
Abstract: | Em modelos de regressão linear em que os erros são heteroscedásticos, a prática comum é utilizar o estimador de mínimos quadrados ordinários para a estimação dos parâmetros juntamente com um estimador consistente da matriz de covariâncias dessas estimativas que, em geral, é o estimador desenvolvido por White (1980) ou uma de suas variantes. Entretanto, estimadores da matriz de covariâncias baseados em esquemas de bootstrap têm-se mostrado boas alternativas aos estimadores tradicionais. Em especial o estimador desenvolvido por Cribari?Neto & Zarkos (2004), em que a probabilidade de seleção dos resíduos é ponderada pelo inverso do grau de alavancagem, apresenta desempenho superior aos estimadores consistentes tradicionais, principalmente em situações não-balanceadas em que há observações potencialmente influentes. Utilizando simulações de Monte Carlo, foi analisada neste trabalho a sensibilidade desse estimador a diferentes formas de reamostragem através da análise do comportamento de novos estimadores que utilizam outras probabilidades de seleção dos resíduos. Adicionalmente, investigou-se a sensibilidade da inferência baseada neste e em outros estimadores a situações de não-normalidade dos erros |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/6597 |
Aparece nas coleções: | Dissertações de Mestrado - Estatística |
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