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Simple non-parametric estimators for unemployment duration analysis

机译:失业持续时间分析的简单非参数估计量

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摘要

We consider an extension of conventional univariate Kaplan-Meier-type estimators for the hazard rate and the survivor function to multivariate censored data with a censored random regressor. It is an Akritas-type estimator which adapts the non-parametric conditional hazard rate estimator of Beran to more typical data situations in applied analysis. We show with simulations that the estimator has nice finite sample properties and our implementation appears to be fast. As an application we estimate non-parametric conditional quantile functions with German administrative unemployment duration data.
机译:我们考虑将传统的单变量Kaplan-Meier型估计器的扩展用于危险率和幸存者功能,以使用删失后的随机回归数对删失后的数据进行多元化。它是一种Akritas类型的估计器,它使Beran的非参数条件危险率估计器适应了应用分析中更典型的数据情况。我们通过仿真表明,估计器具有良好的有限样本属性,并且我们的实现似乎很快。作为应用程序,我们使用德国行政失业时间数据估算非参数条件分位数函数。

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