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摘要:
在实际应用中,不同类别的数据统计特性存在差异,所以对异质总体的研究非常有必要.基于总体一,二阶矩存在,利用双重广义线性模型对异质总体的不同子类数据的均值和散度同时建模,研究提出了混合双重广义线性模型.然后,利用EM算法构造了模型参数的最大扩展拟似然估计和最大伪似然估计.最后,通过随机模拟和实例研究,结果表明模型和方法的有效性和有用性.
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文献信息
篇名 混合双重广义线性模型的参数估计
来源期刊 高校应用数学学报A辑 学科 数学
关键词 混合双重广义线性模型 最大扩展拟似然估计 最大伪似然估计 EM算法
年,卷(期) 2017,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 267-276
页数 10页 分类号 O212.1
字数 5656字 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 戴琳 昆明理工大学理学院 45 124 6.0 9.0
2 吴刘仓 昆明理工大学理学院 52 148 7.0 10.0
3 袁巧莉 昆明理工大学理学院 2 3 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
混合双重广义线性模型
最大扩展拟似然估计
最大伪似然估计
EM算法
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
高校应用数学学报
季刊
1000-4424
33-1110/O
杭州市玉泉浙江大学数学系
chi
出版文献量(篇)
1518
总下载数(次)
0
总被引数(次)
9311
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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