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Fitting phase--type scale mixtures to heavy--tailed data and distributions

机译:使相型标度混合物适合重尾数据和分布

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摘要

We consider the fitting of heavy tailed data and distribution with a special attention to distributions with a non--standard shape in the "body" of the distribution. To this end we consider a dense class of heavy tailed distributions introduced recently, employing an EM algorithm for the the maximum likelihood estimates of its parameters. We present methods for fitting to observed data, histograms, censored data, as well as to theoretical distributions. Numerical examples are provided with simulated data and a benchmark reinsurance dataset. We empirically demonstrate that our model can provide excellent fits to heavy--tailed data/distributions with minimal assumptions
机译:我们考虑拟合重尾数据和分布,尤其要注意分布“主体”中具有非标准形状的分布。为此,我们考虑了最近引入的一类稠密的重尾分布,采用EM算法对其参数的最大似然估计。我们介绍了适合于观测数据,直方图,审查数据以及理论分布的方法。数值示例提供了模拟数据和基准再保险数据集。我们凭经验证明,我们的模型可以以最小的假设为繁重的数据/分布提供出色的拟合

著录项

  • 作者

    Bladt M; Rojas-Nandayapa L;

  • 作者单位
  • 年度 2017
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 en
  • 中图分类

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