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Local Likelihood Estimation in Generalized Additive Models

机译:广义可加模型的局部似然估计

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摘要

Generalized additive models are a popular class of multivariate non-parametric regression models, due in large part to the ease of use of the local scoring estimation algorithm. However, the theoretical properties of the local scoring estimator are poorly understood. In this article, we propose a local likelihood estimator for generalized additive models that is closely related to the local scoring estimator fitted by local polynomial regression. We derive the statistical properties of the estimator and show that it achieves the same asymptotic convergence rate as a one-dimensional local polynomial regression estimator. We also propose a wild bootstrap estimator for calculating point-wise confidence intervals for the additive component functions. The practical behaviour of the proposed estimator is illustrated through a simulation experiment. Copyright 2003 Board of the Foundation of the Scandinavian Journal of Statistics..
机译:广义加性模型是一类流行的多元非参数回归模型,这在很大程度上归因于局部评分估计算法的易用性。但是,对本地评分估算器的理论属性了解甚少。在本文中,我们为广义加性模型提出了一个局部似然估计,该估计与由局部多项式回归拟合的局部评分估计密切相关。我们推导了估计量的统计性质,并表明它与一维局部多项式回归估计量具有相同的渐近收敛速度。我们还提出了一个野生自举估计器,用于计算累加分量函数的逐点置信区间。通过仿真实验说明了所提出估计量的实际行为。斯堪的纳维亚统计杂志基金会版权所有,2003年。

著录项

  • 作者

    Göran Kauermann;

  • 作者单位
  • 年度 2003
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  • 正文语种
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