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Kernel Regression Estimation for Permutation Fixed Design Additive Models
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  • Kernel Regression Estimation for Permutation Fixed Design Additive Models
  • Kernel Regression Estimation for Permutation Fixed Design Additive Models
저자명
Baek. Jangsun,Wehrly. Thomas E.
간행물명
Journal of the Korean statistical society
권/호정보
1996년|25권 4호|pp.499-514 (16 pages)
발행정보
한국통계학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

Consider an additive regression model of Y on X = (X$_1$,X$_2$,. . .,$X_p$), Y = $sum_{j=1}^pf_j(X_j) + $varepsilon$$</TEX>, where $f_j$s are smooth functions to be estimated and $varepsilon$ is a random error. If $X_j$s are fixed design points, we call it the fixed design additive model. Since the response variable Y is observed at fixed p-dimensional design points, the behavior of the nonparametric regression estimator depends on the design. We propose a fixed design called permutation fixed design, and fit the regression function by the kernel method. The estimator in the permutation fixed design achieves the univariate optimal rate of convergence in mean squared error for any p $geq$ 2.