Nous étudions le problème de l'estimation de moyenne et de la densité prédictive d'une population sélectionnée, en obtenant de nouveaux développements qui incluent l'analyse de biais, la décomposition du risque et les problèmes avec restrictions sur les paramètres (chapitre 2). Nous proposons des estimateurs de densité prédictive efficaces en termes de pertes Kullback-Leibler et Hellinger (chapitre 3) améliorant les procédures de plug-in via une perte duale et via une d'expansion de variance. Enfin, nous présentons les résultats de l'amélioration de l'estimateur du maximum de vraisemblance (EMV) d'une moyenne normale bornée pour une classe de fonctions de perte, y compris la perte normale réfléchie, avec des implications pour l'estimation d...
AbstractThis paper addresses the problem of estimating the density of a future outcome from a multiv...
Dans un cadre contrefactuel, cette thèse formalise l’inférence causale comme un problème d’estimatio...
International audienceAbstract In this paper we discuss consistency of the posterior distribution in...
Nous étudions le problème de l'estimation de moyenne et de la densité prédictive d'une population sé...
Dans le contexte de la théorie bayésienne et de théorie de la décision, l'estimation d'une densité ...
Cette thèse porte principalement sur l'estimation de densités prédictives pour une inconnue Y à part...
L'estimation est, avec la théorie des tests d'hypothèses, un des deux jalons de la statistique dite ...
Série D ; 95-13D/95-14D Diffusion du document : INRA Station d'Economie et Sociologie rurales CRA Au...
L’objectif de ce mémoire est de mieux comprendre comment les agents résument une distribution de pro...
Les études d’impact doivent aujourd’hui traiter du risque sanitaire encouru par les riverains d’un p...
Cette thèse comporte plusieurs procédures d'estimation non-paramétrique de densité de probabilité.Da...
Dans cette thèse, nous proposons une nouvelle méthode d'estimation non-paramétrique de la densité de...
grantor: University of TorontoA fully Bayesian method is developed for modelling the distr...
Nous cherchons à modéliser des densités dont la distribution est inconnue mais qui est asymétrique e...
Dans les années 60, les travaux de Mandelbrot sur les fluctuations boursières montrent que le modèle...
AbstractThis paper addresses the problem of estimating the density of a future outcome from a multiv...
Dans un cadre contrefactuel, cette thèse formalise l’inférence causale comme un problème d’estimatio...
International audienceAbstract In this paper we discuss consistency of the posterior distribution in...
Nous étudions le problème de l'estimation de moyenne et de la densité prédictive d'une population sé...
Dans le contexte de la théorie bayésienne et de théorie de la décision, l'estimation d'une densité ...
Cette thèse porte principalement sur l'estimation de densités prédictives pour une inconnue Y à part...
L'estimation est, avec la théorie des tests d'hypothèses, un des deux jalons de la statistique dite ...
Série D ; 95-13D/95-14D Diffusion du document : INRA Station d'Economie et Sociologie rurales CRA Au...
L’objectif de ce mémoire est de mieux comprendre comment les agents résument une distribution de pro...
Les études d’impact doivent aujourd’hui traiter du risque sanitaire encouru par les riverains d’un p...
Cette thèse comporte plusieurs procédures d'estimation non-paramétrique de densité de probabilité.Da...
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grantor: University of TorontoA fully Bayesian method is developed for modelling the distr...
Nous cherchons à modéliser des densités dont la distribution est inconnue mais qui est asymétrique e...
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AbstractThis paper addresses the problem of estimating the density of a future outcome from a multiv...
Dans un cadre contrefactuel, cette thèse formalise l’inférence causale comme un problème d’estimatio...
International audienceAbstract In this paper we discuss consistency of the posterior distribution in...