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【24h】

Semiparametric shape-invariant models for periodic data

机译:周期数据的半参数形状不变模型

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摘要

This article presents a novel shape-invariant modeling approach to quasi-periodic data. We propose a dynamic semiparametric method that estimates the common cycle shape in a nonparametric way and the individual phase and amplitude variability in a parametric way. An efficient algorithm to compute the estimators is proposed. The behavior of the estimators is studied by simulation and by a real-data example.
机译:本文为准周期数据提供了一种新颖的形状不变建模方法。我们提出了一种动态半参数方法,该方法以非参数方式估算公共周期形状,并以参数方式估算各个相位和幅度的可变性。提出了一种计算估计量的有效算法。通过仿真和实际数据示例研究了估计器的行为。

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