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Robust estimation of the Pickands dependence function under random right censoring

机译:随机右审查下拾音器依赖性函数的鲁棒估计

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摘要

We consider robust nonparametric estimation of the Pickands dependence function under random right censoring. The estimator is obtained by applying the minimum density power divergence criterion to properly transformed bivariate observations. The asymptotic properties are investigated by making use of results for Kaplan-Meier integrals. We investigate the finite sample properties of the proposed estimator with a simulation experiment and illustrate its practical applicability on a dataset of insurance indemnity losses. (C) 2019 Elsevier B.V. All rights reserved.
机译:我们考虑在随机右审查下的泡头依赖函数的强大非参数估计。通过施加最小密度功率分歧标准来获得估计器来正确转化的双变量观察来获得。通过利用Kaplan-Meier积分的结果来研究渐近性质。我们研究了所提出的估计器的有限样本性质,具有模拟实验,并说明了其在保险赔偿损失数据集上的实际适用性。 (c)2019 Elsevier B.v.保留所有权利。

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