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  • Meister, Alexander

    Verlag: Springer Verlag, 2009

    ISBN 10: 3540875565 ISBN 13: 9783540875567

    Sprache: Englisch

    Anbieter: Revaluation Books, Exeter, Vereinigtes Königreich

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    Paperback. Zustand: Brand New. 1st edition. 210 pages. 9.00x6.00x0.50 inches. In Stock.

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    Alexander Meister

    Verlag: Springer Vieweg, 2009

    ISBN 10: 3540875565 ISBN 13: 9783540875567

    Sprache: Englisch

    Anbieter: preigu, Osnabrück, Deutschland

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    Taschenbuch. Zustand: Neu. Deconvolution Problems in Nonparametric Statistics | Alexander Meister | Taschenbuch | vi | Englisch | 2009 | Springer Vieweg | EAN 9783540875567 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu.

  • Alexander Meister

    Verlag: Springer Berlin Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg Mär 2009, 2009

    ISBN 10: 3540875565 ISBN 13: 9783540875567

    Sprache: Englisch

    Anbieter: buchversandmimpf2000, Emtmannsberg, BAYE, Deutschland

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    Taschenbuch. Zustand: Neu. Neuware -Deconvolution problems occur in many elds of nonparametric statistics, for example, density estimation based on contaminated data, nonparametric - gression with errors-in-variables, image and signal deblurring. During the last two decades, those topics have received more and more attention. As appli- tions of deconvolution procedures concern many real-life problems in eco- metrics, biometrics, medical statistics, image reconstruction, one can realize an increasing number of applied statisticians who are interested in nonpa- metric deconvolution methods; on the other hand, some deep results from Fourier analysis, functional analysis, and probability theory are required to understand the construction of deconvolution techniques and their properties so that deconvolution is also particularly challenging for mathematicians. Thegeneraldeconvolutionprobleminstatisticscanbedescribedasfollows: Our goal is estimating a function f while any empirical access is restricted to some quantity h = f G = f(x y)dG(y), (1. 1) that is, the convolution of f and some probability distribution G. Therefore, f can be estimated from some observations only indirectly. The strategy is ¿ estimating h rst; this means producing an empirical version h of h and, then, ¿ applying a deconvolution procedure to h to estimate f. In the mathematical context, we have to invert the convolution operator with G where some reg- ¿ ularization is required to guarantee that h is contained in the invertibility ¿ domain of the convolution operator. The estimator h has to be chosen with respect to the speci c statistical experiment.Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 216 pp. Englisch.

  • Alexander Meister

    Verlag: Springer Berlin Heidelberg, 2009

    ISBN 10: 3540875565 ISBN 13: 9783540875567

    Sprache: Englisch

    Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland

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    Taschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Deconvolution problems occur in many elds of nonparametric statistics, for example, density estimation based on contaminated data, nonparametric - gression with errors-in-variables, image and signal deblurring. During the last two decades, those topics have received more and more attention. As appli- tions of deconvolution procedures concern many real-life problems in eco- metrics, biometrics, medical statistics, image reconstruction, one can realize an increasing number of applied statisticians who are interested in nonpa- metric deconvolution methods; on the other hand, some deep results from Fourier analysis, functional analysis, and probability theory are required to understand the construction of deconvolution techniques and their properties so that deconvolution is also particularly challenging for mathematicians. Thegeneraldeconvolutionprobleminstatisticscanbedescribedasfollows: Our goal is estimating a function f while any empirical access is restricted to some quantity h = f G = f(x y)dG(y), (1. 1) that is, the convolution of f and some probability distribution G. Therefore, f can be estimated from some observations only indirectly. The strategy is estimating h rst; this means producing an empirical version h of h and, then, applying a deconvolution procedure to h to estimate f. In the mathematical context, we have to invert the convolution operator with G where some reg- ularization is required to guarantee that h is contained in the invertibility domain of the convolution operator. The estimator h has to be chosen with respect to the speci c statistical experiment.