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Nonparametric confidence intervals for location in time series data

机译:时间序列数据位置的非参数置信区间

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摘要

We extend the confidence interval construction procedure for location for symmetric iid data using the one-sample Wilcoxon signed rank statistic (T+) to stationary time series data. We propose a normal approximation procedure when explicit knowledge of the underlying dependence structure/distribution is unknown. By conducting extensive simulations from linear and nonlinear time series models, we show that the extended procedure is a strong contender for use in the construction of confidence intervals in time series analysis. Finally we demonstrate real application implementations in two case studies.
机译:我们使用一个样本WILCOXON签名等级统计(T +)来延长对称IID数据的位置的置信区间施工过程,以静止时间序列数据。我们提出了一种正常的近似程序,当潜在的依赖结构/分布未知时。通过从线性和非线性时间序列模型进行广泛的模拟,我们表明扩展程序是一种强大的竞争者,用于在时间序列分析中建造置信区间。最后,我们在两个案例研究中展示了真正的应用实施。

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