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Estimation of mean squared error of model-based small area estimators

机译:基于模型的小面积估计量的均方误差估计

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摘要

Estimation of small area means under a basic area level model is studied, using an empirical Bayes (best) estimator or a weighted estimator with fixed weights. Mean squared errors (MSEs) of the estimators and nearly unbiased (or exactly unbiased) estimators of MSE are derived under three different approaches: design based (approach 1), unconditional model based (approach 2) and conditional model based (approach 3). Performance of MSE estimators under the three approaches with respect to relative bias and coefficient of variation is also studied, using a simulation experiment.
机译:使用经验贝叶斯(最佳)估计器或具有固定权重的加权估计器,研究了基本面积模型下的小面积均值估计。估计器的均方误差(MSE)和MSE的几乎无偏的(或完全无偏的)估计器是通过三种不同的方法得出的:基于设计的方法(方法1),基于无条件模型的方法(方法2)和基于条件模型的方法(方法3)。使用模拟实验,还研究了三种方法下相对偏倚和变异系数的MSE估计器的性能。

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