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Bayesian Analysis for a Functional Regression Model with Truncated Errors in Variables
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  • Bayesian Analysis for a Functional Regression Model with Truncated Errors in Variables
  • Bayesian Analysis for a Functional Regression Model with Truncated Errors in Variables
저자명
Kim. Hea-Jung
간행물명
Journal of the Korean statistical society
권/호정보
2002년|31권 1호|pp.77-91 (15 pages)
발행정보
한국통계학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

This paper considers a functional regression model with truncated errors in explanatory variables. We show that the ordinary least squares (OLS) estimators produce bias in regression parameter estimates under misspecified models with ignored errors in the explanatory variable measurements, and then propose methods for analyzing the functional model. Fully parametric frequentist approaches for analyzing the model are intractable and thus Bayesian methods are pursued using a Markov chain Monte Carlo (MCMC) sampling based approach. Necessary theories involved in modeling and computation are provided. Finally, a simulation study is given to illustrate and examine the proposed methods.