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基于Gibbs-DA算法的贝叶斯分位回归模型研究
引用本文:朱慧明,翁 元,曾昭法,任英华,李招来.基于Gibbs-DA算法的贝叶斯分位回归模型研究[J].湖南大学学报(自然科学版),2014,41(9):120-124.
作者姓名:朱慧明  翁 元  曾昭法  任英华  李招来
作者单位:1. 湖南大学 工商管理学院,湖南 长沙,410082
2. 湖南大学 金融与统计学院,湖南 长沙,410079
基金项目:国家自然科学基金资助项目,教育部博士学科点专项科研基金资助项目,湖南省自然科学基金资助项目
摘    要:针对分位回归模型参数的不确定性风险问题,构建了基于Gibbs-DA抽样算法的贝叶斯线性分位回归分析模型.根据非对称Laplace分布的正态-指数分布的混合表示性质,利用数据扩展方法构建了潜变量,给出分位回归模型的似然函数,推断了多元正态先验分布条件下分位回归模型参数的后验分布,证明了潜变量的完全条件分布为广义逆高斯分布;结合Gibbs抽样和数据扩展方法,设计Gibbs-DA的仿真分析方案,并将其应用于我国能源消耗问题分析.研究结果表明:贝叶斯方法可以有效地应用于分位回归的建模以及我国能源消费弹性的分位问题研究.

关 键 词:模型结构  Monte  Carlo方法  分位回归  贝叶斯分析  MCMC方法  仿真

Bayesian Quantile Regression Models Based on Gibbs Data-Augumention Algorithm
ZHU Hui-ming,WENG Yuan,ZENG Zhao-fa,RENG Ying-hua,LI Zhao-lai.Bayesian Quantile Regression Models Based on Gibbs Data-Augumention Algorithm[J].Journal of Hunan University(Naturnal Science),2014,41(9):120-124.
Authors:ZHU Hui-ming  WENG Yuan  ZENG Zhao-fa  RENG Ying-hua  LI Zhao-lai
Institution:ZHU Hui-ming;WENG Yuan;ZENG Zhao-fa;RENG Ying-hua;LI Zhao-lai;College of Business Administration,Hunan Univ;College of Finance and Statistics,Hunan Univ;
Abstract:We constructed a Bayesian quantile linear regression model based on Gibbs-DA sampling algorithm for the uncertainty risks of quintile regression model parameters.According to the normal-exponential representation property of asymmetric Laplace distribution, we established a working likelihood function for the quantile regression model with latent variables, gave its parameters' posterior distribution with a multivariate prior distribution, whose full condition distribution is generalized Guassian.We also used Gibbs sampling technique and data argumentation method to design a Gibbs-DA simulation procedure.Finally, we made an empirical study to analyze energy consumption in China.The results have shown that Bayesian procedure can be efficiently used to build quantile regression models and applied to the elasticity of energy consumption.
Keywords:model structures  Monte Carlo methods  quantile regression  Bayesian approach  MCMC  simulation
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