Les applications les plus courantes des méthodes non paramétriques concernent l’estimation d’une fonction de régression (i.e. de l’espérance conditionnelle). Cependant, il est souvent intéressant de modéliser les quantiles conditionnels, en particulier lorsque la moyenne conditionnelle ne permet pas de représenter convenablement l’impact des covariables sur la variable dépendante. De plus, ils permettent d’obtenir des graphiques plus compréhensibles de la distribution conditionnelle de la variable dépendante que ceux obtenus avec la moyenne conditionnelle. À l’origine, la « quantification » était utilisée en ingénierie du signal et de l’information. Elle permet de discrétiser un signal continu en un nombre fini de quantifieurs. En mathémati...
International audienceWe construct a nonparametric estimator of conditional quantiles of Y given X =...
We construct a nonparametric estimator of conditional quantiles of Y given X = x using optimal quant...
L'objectif de ce travail est de proposer de nouveaux estimateurs de quantiles extrêmes dans le cadre...
Les applications les plus courantes des méthodes non paramétriques concernent l’estimation d’une fon...
Les applications les plus courantes des méthodes non paramétriques concernent l’estimation d’une fon...
Les applications les plus courantes des méthodes non paramétriques concernent l’estimation d’une fon...
Les applications les plus courantes des méthodes non paramétriques concernent l’estimation d’une fon...
Les applications les plus courantes des méthodes non paramétriques concernent l'estimation d'une fon...
Résumé. Nous construisons un estimateur non-paramétrique des quantiles conditionnels de Y sachant X ...
One of the most common applications of nonparametric techniques has been the estimation of a regress...
International audienceWe construct a nonparametric estimator of conditional quantiles of Y given X u...
La régression quantile permet d'évaluer l'impact de covariables X sur une variable réponse Y. Une ap...
National audienceLa régression quantile permet d'évaluer l'impact de covariables X sur une variable ...
Il est fréquent, par exemple en médecine et en fiabilité, d'estimer les quantités d'une distribution...
International audienceWe construct a nonparametric estimator of conditional quantiles of Y given X =...
International audienceWe construct a nonparametric estimator of conditional quantiles of Y given X =...
We construct a nonparametric estimator of conditional quantiles of Y given X = x using optimal quant...
L'objectif de ce travail est de proposer de nouveaux estimateurs de quantiles extrêmes dans le cadre...
Les applications les plus courantes des méthodes non paramétriques concernent l’estimation d’une fon...
Les applications les plus courantes des méthodes non paramétriques concernent l’estimation d’une fon...
Les applications les plus courantes des méthodes non paramétriques concernent l’estimation d’une fon...
Les applications les plus courantes des méthodes non paramétriques concernent l’estimation d’une fon...
Les applications les plus courantes des méthodes non paramétriques concernent l'estimation d'une fon...
Résumé. Nous construisons un estimateur non-paramétrique des quantiles conditionnels de Y sachant X ...
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International audienceWe construct a nonparametric estimator of conditional quantiles of Y given X u...
La régression quantile permet d'évaluer l'impact de covariables X sur une variable réponse Y. Une ap...
National audienceLa régression quantile permet d'évaluer l'impact de covariables X sur une variable ...
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