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Minimum Disparity Estimation for Normal Models: Small Sample Efficiency
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  • Minimum Disparity Estimation for Normal Models: Small Sample Efficiency
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저자명
Cho. M. J.,Hong. C. S.,Jeong. D. B.
간행물명
한국통계학회 논문집
권/호정보
2005년|12권 1호|pp.149-167 (19 pages)
발행정보
한국통계학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

The minimum disparity estimators introduced by Lindsay and Basu (1994) are studied empirically. An extensive simulation in this paper provides a location estimate of the small sample and supplies empirical evidence of the estimator performance for the univariate contaminated normal model. Empirical results show that the minimum generalized negative exponential disparity estimator (MGNEDE) obtains high efficiency for small sample sizes and dominates the maximum likelihood estimator (MLE) and the minimum blended weight Hellinger distance estimator (MBWHDE) with respect to efficiency at the contaminated model.