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Artículo

Robust estimators for generalized linear models

Valdora, Marina Silvia; Yohai, Victor JaimeIcon
Fecha de publicación: 03/2014
Editorial: Elsevier Science
Revista: Journal Of Statistical Planning And Inference
ISSN: 0378-3758
Idioma: Inglés
Tipo de recurso: Artículo publicado
Clasificación temática:
Matemática Pura

Resumen

In this paper we propose a family of robust estimators for generalized linear models. The basic idea is to use an M-estimator after applying a variance stabilizing transformation to the response. We show the consistency and asymptotic normality of these estimators. We also obtain a lower bound for their breakdown point. A Monte Carlo study shows that the proposed estimators compare favorably with respect to other robust estimators for generalized linear models with Poisson response and log link.
Palabras clave: M-Estimators , Transformations , Breakdown Point
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Tamaño: 462.3Kb
Formato: PDF
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info:eu-repo/semantics/openAccess Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente descripción: Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Argentina (CC BY-NC-ND 2.5 AR)
Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/11336/30479
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jspi.2013.09.016
URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378375813002516
Colecciones
Articulos(OCA CIUDAD UNIVERSITARIA)
Articulos de OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA CIUDAD UNIVERSITARIA
Citación
Valdora, Marina Silvia; Yohai, Victor Jaime; Robust estimators for generalized linear models; Elsevier Science; Journal Of Statistical Planning And Inference; 146; 3-2014; 31-48
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