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On Bahadur efficiency of empirical likelihood

机译:论巴哈杜尔经验似然效率

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摘要

This paper studies the Bahadur efficiency of empirical likelihood for testing moment condition models. It is shown that under mild regularity conditions, the empirical likelihood overidentifying restriction test is Bahadur efficient, i.e., its p-valueattains the fastest convergence rate under each fixed alternative hypothesis. Analogous results are derived for parameter hypothesis testing and set inference problems.
机译:本文研究了检验矩条件模型的经验似然的Bahadur效率。结果表明,在适度的规律性条件下,经验似然过度识别约束检验是Bahadur高效的,即在每个固定的备选假设下,其p值都具有最快的收敛速度。对于参数假设测试和设置推论问题,得出类似的结果。

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