Méthodes de Monte Carlo dans l'estimation non paramétrique
Cas de la densité de probabilité de données positives
(Sprache: Französisch)
Pour estimer la densité de probabilité des données positives par la méthode du noyau associé, le choix du noyau et du paramètre de lissage est important. On a utilisé les noyaux asymétriques du type Gamma, Gamma modifié, Gaussien-Inverse-Réciproque et...
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Klappentext zu „Méthodes de Monte Carlo dans l'estimation non paramétrique “
Pour estimer la densité de probabilité des données positives par la méthode du noyau associé, le choix du noyau et du paramètre de lissage est important. On a utilisé les noyaux asymétriques du type Gamma, Gamma modifié, Gaussien-Inverse-Réciproque et Log-Normal. La sélection du paramètre de lissage est basée sur l'approche classique (UCV) et l'approche Bayésienne globale. La complexité de la loi a posteriori, dans l'approche Bayésienne globale, nécessite l'utilisation des méthodes de Monte Carlo (MCMC et PMC). La comparaison de l'approche Bayésienne globale (MCMC et PMC) avec la méthode classique (UCV) pour des données simulées et des données réelles montre que les performances de l'approche Bayésienne globale sont meilleures que celle de la méthode UCV pour des données de petites ou moyennes tailles. Les noyaux Gamma sont plus performants que les autres noyaux.
Autoren-Porträt von Sofiane Djouder
Djouder, SofianeSofiane Djouder naît à Béjaia (Algérie) le 05 Février 1984. Après un BAC Sciences exactes, il poursuit ses études à l'université de Béjaia où il est diplômé: Ingénieur en Recherche Opérationnelle (2011) et Magister en Mathématiques Appliquées (2014). Actuellement, il est maître assistant au département de Mathématiques à l'université de Bouira.
Bibliographische Angaben
- Autor: Sofiane Djouder
- 2018, 128 Seiten, Maße: 22 cm, Kartoniert (TB), Französisch
- Verlag: Editions universitaires europeennes
- ISBN-10: 6138433084
- ISBN-13: 9786138433088
Sprache:
Französisch
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