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Statistical Inference for Alpha-Series Process with the Generalized Rayleigh Distribution

机译:具有广义瑞利分布的alpha系列过程的统计推断

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摘要

In the modeling of successive arrival times with a monotone trend, the alpha-series process provides quite successful results. Both selecting the distribution of the first arrival time and making an optimal statistical inference play a crucial role in the modeling performance of the alpha-series process. In this study, when the distribution of the first arrival time is the generalized Rayleigh, the problem of statistical inference for the α, β, and λ parameters of the alpha-series process is considered. Further, in order to obtain optimal modeling performance from the mentioned alpha-series process, various estimators for the model parameters are obtained by employing different estimation methodologies such as maximum likelihood, modified maximum spacing, modified least-squares, modified moments, and modified L-moments. By a series of Monte Carlo simulations, the estimation efficiencies of the obtained estimators are evaluated through the different sample sizes. Finally, two real datasets are analyzed to illustrate the importance of modeling with the alpha-series process.
机译:在以单调趋势的连续到达时间的建模中,Alpha系列过程提供了相当成功的结果。选择第一到达时间的分布并在alpha系列过程的建模性能中发挥至上的作用。在本研究中,当第一到达时间的分布是广义瑞利时,考虑了α,β和λ参数的统计推断的问题。此外,为了从提到的alpha系列过程获得最佳建模性能,通过采用不同估计方法,例如最大似然,修改的最大间距,修改的最小二乘,修改的时刻和修改的L来获得用于模型参数的各种估计器。 - moments。通过一系列蒙特卡罗模拟,通过不同的样本尺寸评估所获得的估计器的估计效率。最后,分析了两个实际数据集以说明与alpha系列过程建模的重要性。

著录项

  • 期刊名称 Entropy
  • 作者

    Hayrinisa Demirci Biçer;

  • 作者单位
  • 年(卷),期 2019(21),5
  • 年度 2019
  • 页码 451
  • 总页数 20
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

    机译:alpha系列过程;几何过程;最大似然估计;改进的最大间距估计;修改的最小二乘估计;

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