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Smoothed jackknife empirical likelihood for the difference of two quantiles

机译:平滑巨头的经验可能性,差异为两个量级

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摘要

In this paper, we propose a smoothed estimating equation for the difference of quantiles with two samples. Using the jackknife pseudo-sample technique for the estimating equation, we propose the jackknife empirical likelihood (JEL) ratio and establish the Wilk's theorem. Due to avoiding estimating link variables, the simulation studies demonstrate that JEL method has computational efficiency compared with traditional normal approximation method. We carry out a simulation study in terms of coverage probability and average length of the proposed confidence intervals. A real data set is used to illustrate the JEL procedure.
机译:在本文中,我们提出了具有两个样本的定量差异的平滑估计方程。 利用千刀伪样品技术进行估算方程,我们提出了千刀的经验似然(JEL)比率并建立了Wilk的定理。 由于避免估计链路变量,模拟研究表明,与传统的正常近似方法相比,果冻方法具有计算效率。 我们在覆盖概率和平均长度方面进行了模拟研究。 真实的数据集用于说明JEL过程。

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