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Parameter Estimation for Discrete Distributions by Generalized Hellinger-Type Divergence Based on Probability Generating Function

机译:基于概率生成函数的广义Hellinger型散度的离散分布参数估计

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摘要

This article considers a probability generating function-based divergence statistic for parameter estimation. The performance and robustness of the proposed statistic in parameter estimation is studied for the negative binomial distribution by Monte Carlo simulation, especially in comparison with the maximum likelihood and minimum Hellinger distance estimation. Numerical examples are given as illustration of goodness of fit.
机译:本文考虑了基于概率生成函数的散度统计量用于参数估计。通过蒙特卡洛模拟研究了针对负二项分布的拟议统计量在参数估计中的性能和鲁棒性,尤其是与最大似然和最小赫林格距离估计相比。给出了数值示例来说明拟合优度。

著录项

  • 来源
  • 作者

  • 作者单位

    Institute of Mathematical Sciences, University of Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
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