In the problem of estimating a vector of unknown regression coefficients under the sum of squared error losses in a hierarchical linear model, we propose the hierarchical Bayes estimator of a vector of unknown regression coefficients in a hierarchical linear model, and then prove the admissibility of this estimator using Blyth's (196\51) method.
Communications for Statistical Applications and Methods
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제6권1호
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pp.221-235
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1999
Let be $X_1$,...,$X_p$, $p\geq2$ independent random variables where each $X_i$ has a gamma distribution with $\textit{k}_i$ and $\theta_i$ The problem is to simultaneously estimate $\textit{p}$ gamma parameters $\theta_i$ and $\theta_i{^-1}$ under entropy loss where the parameters are believed priori. Hierarch ical Bayes(HB) and empirical Bayes(EB) estimators are investigated. And a preference of HB estimator over EB estimator is shown using Gibbs sampler(Gelfand and Smith 1990). Finally computer simulation is studied to compute the risk percentage improvements of the HB estimator and the estimator of Dey Ghosh and Srinivasan(1987) compared to UMVUE estimator of $\theta^{-1}$.
Communications for Statistical Applications and Methods
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제3권2호
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pp.205-216
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1996
Consider the problem of estimating a multivariate normal mean with an unknown covarience matrix under a weighted sum of squared error losses. We first provide hierarchical Bayes estimators which shrink the usual (maximum liklihood, uniformly minimum variance unbiased) estimator towards a regression surface and then prove the admissibility of these estimators using Blyth's (1951) method.
Let $X_1, ....$X_P be p($\geq$2) independent random variables, where each X1 has a gamma distribution with $k_i and ${\heta}_i$. The problem is to simultaneously estimate p gammar parameters ${\heta}_i$ under entropy loss where the parameters are believed priori. Hierarchical bayes(HB) and empirical bayes(EB) estimators are investigated. Next computer simulation is studied to compute the risk percentage improvement of the HB, EB and the estimator of Dey et al.(1987) compared to MVUE of ${\heta}$.
본 연구에서는 질병지도작성(disease mapping)을 위해 인접지역의 정보를 효과적으로 활용할 수 있는 EB(empirical Bayes) 추정 법과 HGLM(hierarchial generalized linear model)을 기초로 한 추정법을 다룬다. 사례연구로 이 추정방법들을 이용하여 2000년 사망원인통계자료를 이용해 경상도 및 전라도의 112개 시$.$군$.$구 단위 행정자치구역별 45세 이상 폐암 사망률을 산출하고, 경상도 및 전라도 지역 폐암 사망률 지도를 작성한다. 아울러 제시된 방법들에 위해 얻어진 추정치들의 변동과 3년간 평균 사망률을 기준으로 구한 MSD(mean square deviation)를 이용하여 추정방법들의 특성을 비교 분석한다.
Journal of the Korean Data and Information Science Society
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제20권1호
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pp.77-87
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2009
최근 들어 소지역 추정 문제를 해결하는데 베이지안 방법이 주목을 받고 있다. 본 논문에서는 고객집단별 보험금에 대한 실제 자료를 MCMC 기법을 통한 계층적 베이지안 모형과 일원분류, GLM-Normal, GLM-Gamma 모형으로 분석하여 그 결과를 비교하였다. 결론적으로 소지역 추정에 의하여 얻어진 보험금 추정량이 다른 방법으로부터 얻어진 추정량들과 비교하여 가장 합리적이고 좋은 추정량임을 보일 수 있었다. 특히, 표본 수가 적은 집단에 대하여 소지역 추정의 정확성이 현저하게 높음을 알 수 있었다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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