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基于平衡轮换样本调查的时间序列建模

2017-01-18分类号:F224

【作者】李冰  陈光慧  
【部门】暨南大学经济学院  
【摘要】连续性抽样调查由于能够描述目标总体随时间的动态变化过程,吸引了越来越多国内外学者的关注。国外连续性抽样的研究已经十分成熟,在已知的轮换模式下,建立合适的模型,使得模型能较好地描述数据的真实生成过程,从而得到精度更高的目标估计量。文章建立一般轮换模式rm_1r(m- 1)_2下的时间序列模型,然后以6362模式为例,利用状态空间模型和卡尔曼滤波,给出已有信息下的最优估计,有效减少抽样误差,提高样本的估计精度。
【关键词】轮换模式  时间序列建模  抽样误差  卡尔曼滤波
【基金】全国统计科学研究计划项目(2012LY014);; 霍英东教育基金会项目(141096);; 广东省优秀博士学位论文资助项目(sybzzxm201120)
【所属期刊栏目】统计与决策
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