Fehlende Daten in Additiven Modellen
Produktform: Buch / Einband - flex.(Paperback)
Im Mittelpunkt der Betrachtung steht das einfache additive Modell mit fehlenden Werten in Das Ziel besteht im Vergleich von aus der linearen Regressionsrechnung bekannten Verfahren mit der . Neben einer ausführlichen Einführung in die Problematik fehlender Daten, in die Schätzung nichtparametrischer Regressionsmodelle und in einige Imputationsverfahren werden die Struktur und die Resultate der Simulationsexperimente ausführlich diskutiert. Dabei stehen insbesondere die Ergebnisse unter (MAR) im Vordergrund, was hier einer Abhängigkeit des Fehlens vom entspricht. Während unter (MCAR) die Analyse der vollständigen Fälle noch als geeignet anzusehen ist, sind unter MAR die deutlichen Vorteile der bzw. einer neu entwickelten Version ersichtlich. Dieser Zusammenhang ist sowohl bei nichtmonotonem wie auch bei einer monotonen Funktion zu erkennen.weiterlesen
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