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Uniform confidence bands in deconvolution with unknown error distribution

机译:具有未知错误分布的解卷积中的均匀置信带

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摘要

This paper develops a method to construct uniform confidence bands in deconvolution when the error distribution is unknown. Simulation studies demonstrate the performance of the multiplier bootstrap confidence band in the finite sample. We apply our method to the Outer Continental Shelf (OCS) Auction Data and draw confidence bands for the density of common values of mineral rights on oil and gas tracts. We also present an application of our main theoretical result specifically to additive fixed-effect panel data models, and we draw confidence bands for the density of the total factor productivity in a manufacturing industry in Chile. (C) 2018 Elsevier B.V. All rights reserved.
机译:本文在误差分布未知时,开发了一种在折卷积中构建统一置信带的方法。 仿真研究展示了有限样本中乘法器自举信心带的性能。 我们将我们的方法应用于外部大陆架(OCS)拍卖数据,并在石油和天然气沟的矿物权限密度下吸引信心带。 我们还展示了专门用于附加固定效果面板数据模型的主要理论结果,我们在智利制造业中的总因素生产力密度提取信心带。 (c)2018 Elsevier B.v.保留所有权利。

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