Strong Uniform Consistency Rate Of An M-estimator Of Regression Function For Incomplete Data Under Α-mixing Condition
2020
Articles Scientifiques Et Publications

Université M'hamed Bougara - Boumerdes

B
Benseradj, H.
G
Guessoum, Z.

Résumé: In this paper, we propose a non parametric M-estimator of the regression function and we investigate its asymptotic properties, when the response variable is subject to both random left truncation and right censoring. In most works, non parametric M-estimation requires the use of an objective function ψ supposed to be bounded. Here the results hold with unbounded objective function. The strong uniform consistency rate is established under α-mixing dependence. A large simulation study with one and bi-dimensional regressor is conducted for fixed and local bandwidths to highlight the good behavior of our estimator

Mots-clès:

alpha
mixing
m
estimator
robust regression
strong uniform consistency rate
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