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On the Kernel selection for Minimum-Entropy estimation

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dc.contributor 31249 es_ES
dc.coverage.spatial Global es_ES
dc.creator De la Rosa, José Ismael
dc.creator Fleury, Gilles
dc.date.accessioned 2020-04-23T17:05:09Z
dc.date.available 2020-04-23T17:05:09Z
dc.date.issued 2002-05
dc.identifier info:eu-repo/semantics/publishedVersion es_ES
dc.identifier.isbn 0-7803-7218-2 es_ES
dc.identifier.uri http://ricaxcan.uaz.edu.mx/jspui/handle/20.500.11845/1822
dc.description.abstract The purpose of this paper is to investigate the selection of an appropiate kernel to be used in a recent robust approach called mínimum entropy estimator (MEE), This MEE estimator is extended to measurement estimaiion and pdf approximation when p(e) is unknown. The entropy criterion is constructed on the basis of a symmetrized kernel estimate p_n,h (e) of p(e). The MEE performance is generally better than the Maximum Likelihood (ML) estimator. The bandwidth selectian procedure is a crucial task to assure consistency of kernel estimates. Moreover, recent proposed Hilbert kernels avoid the use of bandwidth, improving the consistency of the kernel estimate. A comparison between resuUs obtoined with normal, cosine and Hilbert kernelr is presented. es_ES
dc.language.iso eng es_ES
dc.publisher IEEE es_ES
dc.relation.uri generalPublic es_ES
dc.rights Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Estados Unidos de América *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ *
dc.source IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conf. IMTC-2002, Vol. 2, pp. 1205-1210, Anchorage, AK (USA), 21-23 May 2002. es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA Y TECNOLOGIA [7] es_ES
dc.subject.other Kernel estimation es_ES
dc.subject.other Maximum Likelihood es_ES
dc.title On the Kernel selection for Minimum-Entropy estimation es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/conferencePaper es_ES


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