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    Mejoras en reglas de clasificaci贸n mediante incorporaci贸n de informaci贸n adicional

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    Las aportaciones contenidas en esta tesis (compendio de publicaciones) se enmarcan en el an谩lisis discriminante con informaci贸n adicional sobre los par谩metros. Consideramos una regla de clasificaci贸n para poblaciones exponenciales cuando hay un orden entre los par谩metros, y probamos que se comporta mejor que la basada en la verosimilitud sin restricciones. Estudiamos su comportamiento en cada una de las poblaciones y consideramos la incorporaci贸n de datos con censura de tipo II. Presentamos reglas de clasificaci贸n con restricciones para m谩s de dos poblaciones normales, y ofrecemos evidencia emp铆rica que demuestra que la metodolog铆a con restricciones propuesta se comporta mejor que la metodolog铆a sin restricciones existente. Comprobamos que estas reglas compiten bien en escenarios de alta dimensionalidad bajo varios de los criterios m谩s utilizados en la actualidad, y completamos su estudio mediante la evaluaci贸n de su rendimiento para una muestra de entrenamiento dada, proponiendo 4 nuevos estimadores de la tasa de error verdadero.Departamento de Estad铆stica e Investigaci贸n Operativ
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