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dc.contributor.authorEugenio, Nicholas Wagner
dc.date.accessioned2017-08-23T19:24:43Z
dc.date.available2017-08-23T19:24:43Z
dc.date.issued2017-02-08
dc.identifier.citationEUGENIO, Nicholas Wagner. Modelo de regressão para dados binários com mistura de funções de ligação. 2017. Dissertação (Mestrado em Estatística) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2017. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/9068.*
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/9068
dc.description.abstractA regression model for binary data with mixture of four link functions (logit, probit, complementary log log and Stukel) is shown and these functions are particular cases of the model. The frequentist estimation procedure is exposed and, by simulation studies, it is notable that, comparing with other models, the link function proposed presents a better performance in proportions’ estimations, while for predctions they are all equal. Its flexibility in being both a symmetric or an assymmetric link function is corroborated on the real data analisys results, as the simulations. Furthermore, it is shown a case where the mixture associates total weight for a link function because it is no possible to improve the results by mixing other functions.eng
dc.description.sponsorshipCoordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)por
dc.language.isoporpor
dc.publisherUniversidade Federal de São Carlospor
dc.rights.uriAcesso abertopor
dc.subjectMisturapor
dc.subjectRegressãopor
dc.subjectDados bináriospor
dc.subjectLigação assimétricapor
dc.subjectModelo assimétricopor
dc.subjectMixtureeng
dc.subjectRegressioneng
dc.subjectBinary dataeng
dc.subjectAssymmetric linkeng
dc.subjectAssymetric modeleng
dc.titleModelo de regressão para dados binários com mistura de funções de ligaçãopor
dc.title.alternativeRegression model with mixture of link functions for binary dataeng
dc.typeDissertaçãopor
dc.contributor.advisor1Campos, Adriano Polpo de
dc.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/4867996651212204por
dc.description.resumoApresenta-se um modelo de regressão para dados binários com mistura de quatro funções de ligação (logit, probit, complementar log-log e Stukel) que também são seus casos particulares. Os procedimentos de estimação frequentista são expostos e, através de estudos de simulações, mostra-se que, em relação a outros modelos, a função de ligação proposta apresenta melhor desempenho nas estimações de proporções, ao passo que para previsões é igual às demais. Sua flexibilidade em poder ser tanto uma função de ligação simétrica quanto assimétrica é corroborada pelo resultados das análises de três bancos de dados reais, bem como pelas simulações. Mostra-se ainda um caso em que, por não conseguir obter melhores resultados com as combinações de ligações, a mistura associa peso total a um de seus componentes.por
dc.publisher.initialsUFSCarpor
dc.publisher.programPrograma Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEspor
dc.subject.cnpqCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICApor
dc.ufscar.embargoOnlinepor
dc.publisher.addressCâmpus São Carlospor
dc.contributor.authorlatteshttp://lattes.cnpq.br/8301883410598488por


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