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A Parametric Approach to Nonparametric Statistics

Mayer Alvo, Philip L H Yu
Livre broché | Anglais | Springer the Data Sciences
52,95 €
Format
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Description

This book demonstrates that nonparametric statistics can be taught from a parametric point of view. As a result, one can exploit various parametric tools such as the use of the likelihood function, penalized likelihood and score functions to not only derive well-known tests but to also go beyond and make use of Bayesian methods to analyze ranking data. The book bridges the gap between parametric and nonparametric statistics and presents the best practices of the former while enjoying the robustness properties of the latter.

This book can be used in a graduate course in nonparametrics, with parts being accessible to senior undergraduates.  In addition, the book will be of wide interest to statisticians and researchers in applied fields.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
279
Langue:
Anglais
Collection :

Caractéristiques

EAN:
9783030068042
Date de parution :
20-12-18
Format:
Livre broché
Format numérique:
Trade paperback (VS)
Dimensions :
210 mm x 279 mm
Poids :
671 g

Les avis