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Inference in semiparametric binary response models with interval data

机译:具有区间数据的半参数二元响应模型的推论

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摘要

This paper studies the semiparametric binary response model with interval data investigated by Manski and Tamer (2002). In this partially identified model, we propose a new estimator based on MT's modified maximum score (MMS) method by introducing density weights to the objective function, which allows us to develop asymptotic properties of the proposed set estimator for inference. We show that the density-weighted MMS estimator converges at a nearly cube-root-n rate. We propose an asymptotically valid inference procedure for the identified region based on subsampling. Monte Carlo experiments provide supports to our inference procedure. (C) 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.
机译:本文研究了由Manski和Tamer(2002)研究的具有区间数据的半参数二元响应模型。在此部分确定的模型中,我们通过将密度权重引入目标函数,提出了一种基于MT修正最大得分(MMS)方法的新估计量,这使我们能够开发拟议的集合估计量的渐近性质进行推断。我们表明,密度加权的MMS估计量以接近立方根n的速率收敛。我们提出了一种基于二次采样的渐近有效的推理过程,用于识别区域。蒙特卡洛实验为我们的推理程序提供了支持。 (C)2014 Elsevier B.V.保留所有权利。

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