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前言
第1章 绪论
1.1 LDV模型的定义
1.2 LDV 模型中参数估计问题的研究现状
1.3 逆回归方法
1.4 准备知识:δ-方法
1.5 本书提要
第2章 多重二元响应模型回归系数的估计
2.1 多重二元响应模型的逆回归性质
2.2 多重二元响应模型回归系数的逆回归估计
2.3 估计的渐近正态性
2.4 假设检验
2.5 模拟研究
第3章 多元秩-序模型回归系数的估计
3.1 多元秩-序模型的逆回归性质
3.2 回归系数的估计
3.3 相合性
3.4 模拟研究
3.5 回归系数的Bootstrap检验
第4章 广义多项选择模型回归系数的估计
4.1 广义多项选择模型
4.2 广义多项选择模型中回归系数的估计
4.3 渐近正态性
4.4 模拟研究
第5章 多重二元响应Probit模型的渐近有效估计
5.1 多重二元响应Probit模型
5.2 边际似然估计
5.3 Fisher信息阵
5.4 渐近有效估计
5.5 模拟结果
第6章 多元秩-序Logit模型回归系数的极大似然估计
6.1 固定影响属性的多元秩-序模型
6.2 多元秩-序Logit模型的极大似然估计
6.3 多元秩-序Logit模型的假设检验
6.4 实例分析
参考文献
反侵权盗版声明
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