【24h】

Rank estimation in reduced-rank regression

机译:降秩回归中的秩估计

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摘要

Reduced rank regression assumes that the coefficient matrix in a multivariate regression model is not of full rank. The unknown rank is traditionally estimated under the assumption of normal responses. We derive an asymptotic test for the rank that only requires the response vector have finite second moments. The test is extended to the nonconstant covariance case. Linear combinations of the components of the predictor vector that are estimated to be significant for moddelling the responses are obtained.
机译:缩减秩回归假设多元回归模型中的系数矩阵不是完全秩。传统上,未知等级是在正常响应的假设下估算的。我们推导了仅需响应向量具有有限第二矩的等级的渐近检验。该检验扩展到非恒定协方差情况。获得了预测因子向量的分量的线性组合,这些线性组合被认为对于调制响应具有重要意义。

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