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摘要:
This study considers the estimation of Maximum Likelihood Estimator and the Bayesian Estimator of the Weibull distribution with interval-censored data. The Bayesian estimation can’t be used to solve the parameters analytically and therefore Markov Chain Monte Carlo is used, where the full conditional distribution for the scale and shape parameters are obtained via Metropolis-Hastings algorithm. Also Lindley’s approximation is used. The two methods are compared to maximum likelihood counterparts and the comparisons are made with respect to the mean square error (MSE) to determine the best for estimating of the scale and shape parameters.
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文献信息
篇名 Comparison of the Bayesian Methods on Interval-Censored Data for Weibull Distribution
来源期刊 统计学期刊(英文) 学科 数学
关键词 Weibull DISTRIBUTION BAYESIAN Method INTERVAL Censored METROPOLIS-HASTINGS Algorithm Lindley’s APPROXIMATION
年,卷(期) 2014,(8) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 570-577
页数 8页 分类号 O21
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研究主题发展历程
节点文献
Weibull
DISTRIBUTION
BAYESIAN
Method
INTERVAL
Censored
METROPOLIS-HASTINGS
Algorithm
Lindley’s
APPROXIMATION
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
统计学期刊(英文)
半月刊
2161-718X
武汉市江夏区汤逊湖北路38号光谷总部空间
出版文献量(篇)
584
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