• Title/Summary/Keyword: 이항분포

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A Study on the Estimation of Confidence Intervals for Discrete Distribution

  • Kim, Dae-Hak;Oh, Kwang-Sik;Lee, Sang-Bok
    • 한국데이터정보과학회:학술대회논문집
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    • 2003.10a
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    • pp.1-11
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    • 2003
  • 일반적으로 모수에 대한 신뢰구간 추정량이 점 추정량보다 훨씬 더 선호되고 있으며 많이 알려져 있다. 그러나 이산형 분포의 경우에는 주로 대 표본 근사 이론에 입각한 근사 신뢰구간이 많이 사용되고 있다. 본 논문에서는 여러 가지 이산형 분포 가운데에서 가장 많이 활용되고 있는 이항분포와 포아송 분포의 모수에 대한 다양한 신뢰구간 추정량들을 소개하고 대 표본 근사 이론에 의한 신뢰구간뿐만 아니라 소 표본의 경우에도 유용하게 이용될 수 있는 신뢰구간 등을 살펴보고 이들 신뢰구간들을 비교하였다.

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A Study on Normal Approximation to the Binomial Distribution (이항분포의 정규근사에 대한 고찰)

  • 장대흥
    • The Korean Journal of Applied Statistics
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    • v.12 no.2
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    • pp.671-681
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    • 1999
  • 이항분포의 정규근사는 중심극한정리의 한 예로서 자주 언급되는데 정규근사를 하기 위한 시행회수 n과 성공률 p에 대한 판정기준들이 다수 제시되고 있는 데, 본 논문은 이러한 판정기준들에 대하여 제약조건의 강도와 평균오차한계를 비교, 검토하였다.

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유사이항분포와 유사다항분포의 통계적 성질

  • An, Seong-Jin;Jeong, Yeon-Seon
    • 한국데이터정보과학회:학술대회논문집
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    • 2004.04a
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    • pp.111-119
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    • 2004
  • 유사이항분포와 유사다항분포를 소개하고 베타분포와 Dirichlet 분포와의 관계를 밝힘으로써 심플렉스상에서 정의되는 성분데이터의 분석을 위한 새로운 방법을 제시하는 토대를 마련하고자 한다.

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Fitting Distribution of Accident Frequency of Freeway Horizontal Curve Sections & Development of Negative Binomial Regression Models (고속도로 평면선형상 사고빈도분포 추정을 통한 음이항회귀모형 개발 (기하구조요인을 중심으로))

  • 강민욱;도철웅;손봉수
    • Journal of Korean Society of Transportation
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    • v.20 no.7
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    • pp.197-204
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    • 2002
  • 교통사고예측 및 예방을 위해서는 실제적으로 도로설계과정에서 제어가 가능한 도로 기하구조요소에 대한 사고관계를 파악함이 타당하다. 즉, 도로의 설계자는 도로건설에 앞서 기하구조요소와 사고와의 관계를 현장자료를 통해 정확히 밝혀 도로설계에 반영해야 한다. 이를 위해, 교통사고의 빈도분포를 박히는 것은 가장 기본이 되는 일이며, 교통사고 예측모형개발에 선행되어야 한다. 일반적으로 교통사고건수의 경우 분산이 평균보다 큰 과분산(overdispersion)의 특징을 가지고 있어 음이항 분포를 따른다고 알려져 있다. 따라서 본 논문은 사고모형의 개발에 앞서, 사고발생지점에 대한 도로설계요소와 기타 잠재적인 사고발생 관련요인이 비교적 잘 파악되어있는 호남고속도로를 중심으로 평면 선형상 곡선부에 대하여 교통사고의 분포를 적합도 검정을 통해 알아보고자 하였다. 사고자료는 한국도로송사의 호남고속도로 5년(1996∼2000)간 자료를 분석에 맞게 정리하였으며, 강민욱과 송봉수(2002)에서 제시한 평면선형에 있어서의 구간분할법을 이용하여 배향곡선구간과 단일곡선구간에 대한 사고분석을 하였다. 적합도 분석결과, 예상대로 음이항분포가 사고건수를 설명하기에 가장 적합한 확률분포로 제시되었으며, 이를 통해 최우추정법을 이용한 음이항회귀모형을 개발하였다. 구간분할법을 적용한 음이항회귀모형의 경우, 기존의 확률회귀토형에 비하여 높은 결정계수를 갖았으며, 모형에서 적용된 기하구조요소로는 차량 노출계수, 곡선반경, 단위거리 당 편경사변화값 등이다.

IAEA사찰표본 할당계산법 비교연구

  • 김현태
    • Proceedings of the Korean Nuclear Society Conference
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    • 1995.05a
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    • pp.1029-1034
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    • 1995
  • IAEA(International Atomic Energy Agency, 국제원자력기구)에서는 사찰활동 수행시, 비복원추출을 기술하는 초기 하분포(hypergeometric distribution) 대신 복원추출을 기술하는 이항분포(binomial distribution)를 사용하여 표본크기 (sample site)를 계산하여 최대 3가지 검증방법들에 할당한다. 본 연구에서는 사찰표본할당과 관련하여 PC사용이 요구되는 반복할당법인 초기하할당법, 개선된 이항할당법, 그리고 표준할당법과 포켓계산기에서 사용 가능한 근사 할당법인 개선된 이항할당근사법과 표준이항할당근사법을 비교 검토하였다.

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On the actual coverage probability of binomial parameter (이항모수의 신뢰구간추정량에 대한 실제포함확률에 관한 연구)

  • Kim, Dae-Hak
    • Journal of the Korean Data and Information Science Society
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    • v.21 no.4
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    • pp.737-745
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    • 2010
  • In this paper, various methods for finding confidence intervals for the p of binomial parameter are reviewed. We compare the performance of several confidence interval estimates in terms of actual coverage probability by small sample Monte Carlo simulation.

Comparison of Estimators of Dependence Related Parameter in Generalized Binomial Distribution (일반화 이항분포모형에서 시행간 종속성 규정모수의 추정량 비교 연구)

  • Moon, Myung-Sang
    • Journal of the Korean Data and Information Science Society
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    • v.10 no.2
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    • pp.279-288
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    • 1999
  • In many cases where the conventional binomial distribution fails to apply to real world data, it is mainly due to the lack of independence among Bernoulli trials. Several authors have proposed models that are useful when independence assumption is not satisfied. In this paper, one proposed model is adapted, and estimators of dependence related parameter that is crucial in defining that model are considered. Simulation is performed to compare two estimators(method of moment estimator and maximum likelihood estimator) of dependence related parameter, and conclusions are made.

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Maximum likelihood estimation for a mixture distribution (이항-퇴화 혼합분포의 최우추정법)

  • Hwang, Seonyeong;Sohn, Seung Hye;Oh, Changhyuck
    • Journal of the Korean Data and Information Science Society
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    • v.26 no.2
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    • pp.313-322
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    • 2015
  • A mixture distribution of a discrete uniform or degenerated distribution and two binomial distribution is proposed and a method of obtaining the maximum likelihood estimates of the parameters is provided. For the proposed model simulation studies were conducted to see performance of the maximum likelihood estimates and a mixture of a degenerated distribution and two binomial distributions was applied to fit a lecture evaluation data to show a good result.

IAEA 사찰표본할당계산법에 대한 초기하분포 적용 연구

  • 김현태;박완수;민경식;박찬식;곽은호
    • Proceedings of the Korean Nuclear Society Conference
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    • 1995.05b
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    • pp.1093-1098
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    • 1995
  • IAEA(International Atomic Energy Agency, 국제원자력기구)에서는 사찰활동 수행시, 비복원추출(sampling without replacement)을 기술하는 초기하분포 대신 복원추출(sampling with replacement)을 기술하는 이항분포를 사용하여 표본크기를 계산하여 사찰방법들에 할당한다. 본 연구에서는 이항근사법이 사용되는 IAEA의 표본크기 할당계산결과와 이항근사법 대신 초기하분포를 적용한 IAEA표본크기 할당계산결과를 비교 검토하였다.

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Interval Estimation for a Binomial Proportion Based on Weighted Polya Posterior (이항 비율의 가중 POLYA POSTERIOR 구간추정)

  • Lee Seung-Chun
    • The Korean Journal of Applied Statistics
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    • v.18 no.3
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    • pp.607-615
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    • 2005
  • Recently the interval estimation of a binomial proportion is revisited in various literatures. This is mainly due to the erratic behavior of the coverage probability of the will-known Wald confidence interval. Various alternatives have been proposed. Among them, Agresti-Coull confidence interval has been recommended by Brown et al. (2001) with other confidence intervals for large sample, say n $\ge$ 40. On the other hand, a noninformative Bayesian approach called Polya posterior often produces statistics with good frequentist's properties. In this note, an interval estimator is developed using weighted Polya posterior. The resulting interval estimator is essentially the Agresti-Coull confidence interval with some improved features. It is shown that the weighted Polys posterior produce an effective interval estimator for small sample size and a severely skewed binomial distribution.