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Nonparametric Bayesian Multiple Comparisons for Geometric Populations
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  • Nonparametric Bayesian Multiple Comparisons for Geometric Populations
  • Nonparametric Bayesian Multiple Comparisons for Geometric Populations
저자명
Ali. M. Masoom,Cho. J.S.,Begum. Munni
간행물명
한국데이터정보과학회지
권/호정보
2005년|16권 4호|pp.1129-1140 (12 pages)
발행정보
한국데이터정보과학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

A nonparametric Bayesian method for calculating posterior probabilities of the multiple comparison problem on the parameters of several Geometric populations is presented. Bayesian multiple comparisons under two different prior/ likelihood combinations was studied by Gopalan and Berry(1998) using Dirichlet process priors. In this paper, we followed the same approach to calculate posterior probabilities for various hypotheses in a statistical experiment with a partition on the parameter space induced by equality and inequality relationships on the parameters of several geometric populations. This also leads to a simple method for obtaining pairwise comparisons of probability of successes. Gibbs sampling technique was used to evaluate the posterior probabilities of all possible hypotheses that are analytically intractable. A numerical example is given to illustrate the procedure.