O modelo de regressão linear é, sem dúvida, uma das técnicas mais empregadas em análise estatística e o método de mínimos quadrados; o mais popular na estimação dos parâmetros dos modelos. No entanto estes estimadores podem ser desastrosos na presença de um único outlier. Um dos procedimentos de estimação mais utilizados na prática, consiste em, a partir de técnicas de diagnóstico, detectar e rejeitar os outliers e, então, refazer o ajuste por mínimos quadrados (least squares - LS) com os dados que restaram. Neste estudo tais estimadores recebem a designação genérica de DRLS-DETECÇÃO+REJEIÇÃO+LS. O objetivo deste trabalho é avaliar alguns dos estimadores DRLS mais utilizados, comparando-os entre si através de um estudo Monte Cado. Considera...
Neste trabalho discute-se o problema de selecção de variáveis em modelos de regressão linear que env...
Desfechos dicotômicos são muito comuns em várias áreas do conhecimento, particularmente, na pesquisa...
Regressão é uma ferramenta que permite explorar e inferir sobre a relação de uma variável resposta c...
Tendo em vista que análise de regressão é uma das técnicas mais usadas para medir a relação de uma v...
Tendo em vista que análise de regressão é uma das técnicas mais usadas para medir a relação de uma v...
Em modelos de regressão o objetivo é explicar a variabilidade de uma variável de interesse, chamada ...
O objetivo deste trabalho é apresentar a eficiência dos estimadores quando são usados os algoritmos ...
O objetivo deste trabalho é apresentar a eficiência dos estimadores quando são usados os algoritmos ...
Modelos Lineares Generalizados são largamente utilizados para análise de experimentos planejados. En...
Neste trabalho foi considerado diferentes modelos para representar uma situação experimental de anál...
É sabido que a área de modelagem estatística por regressão sofreu um grande impulso desde o desenvol...
A modelagem estatística sob a suposição de erros normalmente distribuídos pode ser altamente influen...
A modelagem estatística sob a suposição de erros normalmente distribuídos pode ser altamente influen...
A análise de regressão logística está cada vez mais presente nos artigos científicos, principalmente...
A análise de regressão logística está cada vez mais presente nos artigos científicos, principalmente...
Neste trabalho discute-se o problema de selecção de variáveis em modelos de regressão linear que env...
Desfechos dicotômicos são muito comuns em várias áreas do conhecimento, particularmente, na pesquisa...
Regressão é uma ferramenta que permite explorar e inferir sobre a relação de uma variável resposta c...
Tendo em vista que análise de regressão é uma das técnicas mais usadas para medir a relação de uma v...
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Em modelos de regressão o objetivo é explicar a variabilidade de uma variável de interesse, chamada ...
O objetivo deste trabalho é apresentar a eficiência dos estimadores quando são usados os algoritmos ...
O objetivo deste trabalho é apresentar a eficiência dos estimadores quando são usados os algoritmos ...
Modelos Lineares Generalizados são largamente utilizados para análise de experimentos planejados. En...
Neste trabalho foi considerado diferentes modelos para representar uma situação experimental de anál...
É sabido que a área de modelagem estatística por regressão sofreu um grande impulso desde o desenvol...
A modelagem estatística sob a suposição de erros normalmente distribuídos pode ser altamente influen...
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A análise de regressão logística está cada vez mais presente nos artigos científicos, principalmente...
A análise de regressão logística está cada vez mais presente nos artigos científicos, principalmente...
Neste trabalho discute-se o problema de selecção de variáveis em modelos de regressão linear que env...
Desfechos dicotômicos são muito comuns em várias áreas do conhecimento, particularmente, na pesquisa...
Regressão é uma ferramenta que permite explorar e inferir sobre a relação de uma variável resposta c...