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【24h】

Mean estimation with calibration techniques in presence of missing data

机译:在缺少数据的情况下使用校准技术进行均值估计

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摘要

The problem of estimating the population mean using calibration estimators when some observations on the study and auxiliary characteristics are missing from the sample, is considered. Some new classes of estimators are proposed for any sampling design. These new classes employ to all observation (incomplete cases too) in the estimation without using any imputation techniques. On the basis of properties derived and some simulation results, the proposed estimators are compared with other complete case estimators.
机译:考虑到样本中缺少有关研究和辅助特征的某些观察结果时,使用校准估计器估计总体均值的问题。对于任何采样设计,都提出了一些新的估计器类别。这些新类在估计中将所有观察(也包括不完整的情况)应用于估算,而无需使用任何插补技术。根据导出的属性和一些模拟结果,将拟议的估计量与其他完整案例估计量进行比较。

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