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On ecological aspects of dynamics for zero slope regression for water pollution in Chile

Type
Articulo
Program
Programa FONDECYT
Conicyt Instrument
Proyectos Regulares
Author
Stehlik, Milán
Núñez-Soza, Ludy Mireya
Fabian, Z
Jirina, M
Jordanova, Pavlina K
Arancibia, S C
Kisel'ak, Jozef
Abstract
Zero slope regression is an important problem in chemometrics, ranging from challenges of intercept-bias and slope 'corrections' in spectrometry, up to analysis of administrative data on chemical pollution in water in the region of Arica and Parinacota. Such issue is really complex and it integrates problems of optimal design, symmetry of errors, stabilization of the variability of estimators, dynamical system for errors up to an administrative d...   Ver más
Zero slope regression is an important problem in chemometrics, ranging from challenges of intercept-bias and slope 'corrections' in spectrometry, up to analysis of administrative data on chemical pollution in water in the region of Arica and Parinacota. Such issue is really complex and it integrates problems of optimal design, symmetry of errors, stabilization of the variability of estimators, dynamical system for errors up to an administrative data challenges. In this article we introduce a realistic approach to zero slope regression problem from dynamical point of view. Linear regression is a widely used approach for data fitting under assumption of normally distributed residuals. Many times non-normal residuals are observed and also theoretically justified. Our solution to such problem uses the recently introduced inference function called score function of distribution. As a minimization criterion, the minimum information of residuals criterion is used. The score regression appears to be a direct generalization of the least-squares regression for an arbitrary known (believed) distribution of residuals. The score estimation is also distribution sensitive version of M-estimation. The capability of the method is demonstrated by water pollution data examples.Keywords Author Keywords:Robust regression; score regression; non-normal distribution of residuals; boron; arsenic   Ver menos
Project Id
1151441
Contest
Concurso Nacional Regular 2015
Date de publicación
2019
Journal title
STOCHASTIC ANALYSIS AND APPLICATIONS
URI
https://doi.org/10.1080/07362994.2019.1592692
Metadata
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