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【24h】

Asymptotic normality of kernel estimates in a regression modelrnfor random fields

机译:随机字段回归模型中核估计的渐近正态性

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摘要

We establish the asymptotic normality of the regression estimator in a fixed-design setting when the errors are given by a field of dependent random variables. The result applies to martingale-difference or strongly mixing random fields. On this basis, a statistical test that can be applied to image analysis is also presented.
机译:当误差由相关随机变量字段给出时,我们在固定设计的环境中建立回归估计量的渐近正态性。结果适用于mar差或强烈混合的随机场。在此基础上,还提出了可用于图像分析的统计测试。

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