Dissertação de Mestrado

Documento
Dissertação de Mestrado
Nome completo
Kévin Allan Sales Rodrigues
E-mail
Unidade da USP
Instituto de Matemática e Estatística
Área do Conhecimento
Data de Defesa
2019-03-14
Imprenta
São Paulo, 2019
Orientador
Banca examinadora
Elian, Silvia Nagib (Presidente)
Artes, Rinaldo
Pereira, Gustavo Henrique de Araujo
Título em português
Diagnóstico em regressão L1
Palavras-chave em português
Likelihood displacement, Medidas de Influência, Métodos de diagnóstico, Regressão L1, Regressão robusta
Resumo em português
Este texto apresenta um método alternativo de regressão que é denominado regressão L1. Este método é robusto com relação a outliers na variável Y enquanto o método tradicional, mínimos quadrados, não oferece robustez a este tipo de outlier. Neste trabalho reanalisaremos os dados sobre imóveis apresentados por Narula e Wellington (1977) à luz da regressão L1. Ilustraremos os principais resultados inferenciais como: interpretação do modelo, construção de intervalos de confiança e testes de hipóteses para os parâmetros, análise de medidas de qualidade do ajuste do modelo e também utilizaremos medidas de diagnóstico para destacar observações influentes. Dentre as medidas de influência utilizaremos a diferença de verossimilhanças e a diferença de verossimilhanças condicional.
Título em inglês
Diagnostic in L1 regression
Palavras-chave em inglês
Diagnostic methods, Influence measures, LAD regression, Likelihood displacement, Robust regression
Resumo em inglês
This text presents an alternative method of regression that is called L1 regression. This method is robust to outliers in the Y variable while the traditional least squares method does not provide robustness to this type of outlier. In this work we will review the data about houses presented by Narula and Wellington (1977) in the light of the L1 regression. We will illustrate the main inferential results such as: model interpretation, construction of confidence intervals and hypothesis tests for the parameters, analysis of quality measures of model fit and also use diagnostic measures to highlight influential observations. Among the measures of influence we will use the likelihood displacement and the conditional likelihood displacement.

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Data de Publicação
2019-05-28

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