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Linearity Identification for General Partial Linear Single-Index Models

机译:一般部分线性单指标模型的线性识别

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摘要

Partial linear models, a family of popular semiparametric models, provide us with an interpretable and flexible assumption for modelling complex data. One challenging question in partial linear models is the structure identification for the linear components and the nonlinear components, especially for high dimensional data. This paper considers the structure identification problem in the general partial linear single-indexmodels, where the link function is unknown. We propose two penalized methods based on a modern dimension reduction technique. Under certain regularity conditions, we show that the second estimator is able to identify the underlying true model structure correctly. The convergence rate of the new estimator is established as well.
机译:局部线性模型是一组流行的半参数模型,为我们提供了一个可解释且灵活的假设,用于对复杂数据进行建模。在部分线性模型中,一个具有挑战性的问题是线性分量和非线性分量的结构识别,尤其是对于高维数据。本文考虑链接函数未知的一般局部线性单指标模型中的结构识别问题。我们提出了两种基于现代降维技术的惩罚方法。在某些规律性条件下,我们证明第二个估计量能够正确识别基础真实模型结构。还确定了新估计量的收敛速度。

著录项

  • 来源
    《Mathematical Problems in Engineering 》 |2016年第10期| 3537564.1-3537564.7| 共7页
  • 作者

    Lv Shaogao; Wang Luhong;

  • 作者单位

    Southwestern Univ Finance & Econ, Ctr Stat, Chengdu, Peoples R China;

    Southwestern Univ Finance & Econ, Ctr Stat, Chengdu, Peoples R China;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
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