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Double bootstrapping for visualizing the distribution of descriptive statistics of functional data

机译:用于可视化功能数据描述性统计数据的双重启动

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摘要

We propose a double bootstrap procedure for reducing coverage error in the confidence intervals of descriptive statistics for independent and identically distributed functional data. Through a series of Monte Carlo simulations, we compare the finite sample performance of single and double bootstrap procedures for estimating the distribution of descriptive statistics for independent and identically distributed functional data. At the cost of longer computational time, the double bootstrap with the same bootstrap method reduces confidence level error and provides improved coverage accuracy than the single bootstrap. Illustrated by a Canadian weather station data set, the double bootstrap procedure presents a tool for visualizing the distribution of the descriptive statistics for the functional data.
机译:我们提出了一种双引导程序,用于减少独立和相同分布的功能数据的描述性统计信息的置信区间的覆盖误差。 通过一系列蒙特卡罗模拟,我们比较单一和双举训练程序的有限样本性能,以估算独立和相同分布的功能数据的描述性统计数据的分布。 在较长的计算时间的成本下,具有相同引导方式方法的双重启动率降低了置信水平误差,并提供了比单个引导的更好的覆盖精度。 通过加拿大气象站数据集说明,双引导程序介绍了用于可视化功能数据的描述性统计数据的分布的工具。

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