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Estimation and hypothesis test for partial linear single-index multiplicative models

机译:部分线性单索引乘法模型的估计和假设试验

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摘要

Estimation and hypothesis test for partial linear single-index multiplicative models are considered in this paper. To estimate unknown single-index parameter, we propose a profile least product relative error estimator coupled with a leave-one-component-out method. To test a hypothesis on the parametric components, a Wald-type test statistic is proposed. We employ the smoothly clipped absolute deviation penalty to select relevant variables. To study model checking problem, we propose a variant of the integrated conditional moment test statistic by using linear projection weighting function, and we also suggest a bootstrap procedure for calculating critical values. Simulation studies are conducted to demonstrate the performance of the proposed procedure and a real example is analyzed for illustration.
机译:本文考虑了部分线性单索引乘法模型的估计和假设试验。 为了估计未知的单索引参数,我们提出了一种简档最小产品相对误差估计器,其耦合与休假 - 单分量输出方法。 为了在参数分量上测试假设,提出了沃尔德型测试统计。 我们采用平滑剪辑的绝对偏差损失来选择相关变量。 为了研究模型检查问题,我们通过使用线性投影加权函数提出了集成的条件时刻测试统计的变种,我们还建议了用于计算关键值的引导程序。 进行仿真研究以证明所提出的程序的性能,分析了真实的例子进行说明。

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