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Título: Estudo por simulação Monte Carlo de um estimador robusto utilizado na inferência de um modelo binomial contaminado
Título(s) alternativo(s): A Monte Carlo simulation study of a robust estimator used in the inference of a contaminated binomial model
Palavras-chave: Distribuição binomial
Binomial contaminada
Monte Carlo
Robustez
Binomial distribution
Contaminated binomial
Robustness
Data do documento: 2010
Editor: Universidade Estadual de Londrina
Citação: SILVA, A. M. da; CIRILLO, M. A. Estudo por simulação Monte Carlo de um estimador robusto utilizado na inferência de um modelo binomial contaminado. Acta Scientiarum. Technology, Maringá, v. 32, n. 3, p. 303-307, 2010. DOI: 10.4025/actascitechnol.v32i3.4145.
Resumo: The statistical inference in binomial population is subject to gross errors of estimate, as the samples are not identically distributed. Due to this problem, this work aims to determine which is the best affinity constant (c1) that provides the best performance in the estimator, belonging to the class of E-estimators. With that purpose, the methodology used in this work was applied considering the Monte Carlo simulation method, in which different configurations described by combination of parametric values, levels of contamination and sample sizes were appraised. It was concluded that for the high probability of contamination (γ = 0.40), c1 = 0.1 is recommended in cases with large samples (n = 50 and n = 80).
URI: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/45424
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