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Estimación de los modelos TAR cuando el proceso del ruido sigue una distribución t.

  • Hanwen Zhang [1]
    1. [1] Universidad Santo Tomás

      Universidad Santo Tomás

      Santiago, Chile

  • Localización: Comunicaciones en Estadística, ISSN 2027-3355, ISSN-e 2339-3076, Vol. 4, Nº. 2, 2011, págs. 109-119
  • Idioma: español
  • DOI: 10.15332/s2027-3355.2011.0002.02
  • Títulos paralelos:
    • Estimation of TAR Models when the Noise Process Follows a t distribution.
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      En este artículo se consideran los modelos TAR cuando el proceso de ruido sigue una distribución t . Se desarrolla un procedimiento bayesiano para la estimación de estos modelos cuando el modelo está identificado, es decir, cuando se conocen los parámetros estructurales. El método consiste en encontrar las densidades condicionales a posteriori de los parámetros e implementar un muestreador de Gibbs. Mediante un ejemplo simulado se encuentra que con esta metodología se logran buenas estimaciones de los parámetros.

    • English

      In this paper, TAR models with t noise is considered. A Bayesian procedure for estimation is developed when the model has been identified, that is, the structural parameters have been estimated. The method consists in finding the conditional posterior densities and use the Gibbs sampler. Simulated example shows that this methodology leads good estimates of the parameters.

  • Referencias bibliográficas
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