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Influence diagnostics in exponentiated-Weibull regression models with censored data

机译:带有删失数据的指数Weibull回归模型中的影响诊断

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摘要

Diagnostic methods have been an important tool in regression analysis to detect anomalies, such as departures from the error assumptions and the presence of outliers and influential observations with the fitted models. The literature provides plenty of approaches for detecting outlying or influential observations in data sets. In this paper, we follow the local influence approach (Cook 1986) in detecting influential observations with exponentiated-Weibull regression models. The relevance of the approach is illustrated with a real data set, where it is shown that by removing the most influential observations, there is a change in the decision about which model fits the data better.
机译:诊断方法已成为回归分析中检测异常的重要工具,例如偏离误差假设和异常值的存在以及对拟合模型的影响观察。文献提供了许多方法来检测数据集中的异常或有影响的观察结果。在本文中,我们采用局部影响方法(Cook 1986),使用指数Weibull回归模型检测有影响的观察结果。该方法的相关性通过一个真实的数据集进行了说明,其中表明,通过删除最具影响力的观察结果,关于哪种模型更好地适合数据的决策发生了变化。

著录项

  • 作者

    Ortega Edwin M. M.;

  • 作者单位
  • 年度 2006
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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