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Efficient estimation of quasi-likelihood models using B-splines

机译:使用B样条估计准可能性模型的估计

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摘要

We consider a simple yet flexible spline estimation method for quasi-likelihood models. We approximate the unknown function by B-splines and apply the Fisher scoring algorithm to compute the estimates. The spline estimate of the nonparametric component achieves the optimal rate of convergence under the smooth condition, and the estimate of the parametric part is shown to be asymptotically normal even if the variance function is misspecified. The semiparametric efficiency of the model can be established if the variance function is correctly specified. A direct and consistent variance estimation method based on the least-squares estimation is proposed. A simulation study is performed to evaluate the numerical performance of the spline estimate. The methodology is illustrated on a crab study.
机译:我们考虑了一种简单而灵活的样条估计方法,用于准可能性模型。 我们通过B样品近似未知功能并应用Fisher评分算法来计算估计。 非参数组分的样条估计实现了平滑条件下的收敛速率,并且参数零件的估计显示为渐近函数,即使差异函数被误操作。 如果正确指定了方差函数,则可以建立模型的半占效率。 提出了一种基于最小二乘估计的直接和一致的方差估计方法。 进行仿真研究以评估样条估计的数值性能。 该方法在蟹研究中说明。

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