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Données d'utilisation
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Permalien: http://hdl.handle.net/1866/25110

Finite population inference for population with a large number of zero-valued observations

Thèse ou mémoire
Vignette
Nolet_Pigeon_Isabelle_2020_Memoire.pdf (1.537Mo)
2020-08 (octroi du grade: 2021-03-24)
Auteur(s)
Nolet-Pigeon, Isabelle
Directeur(s) de recherche
Haziza, David
Cycle d'études
Maîtrise
Programme
Statistique
Mots-clés
  • Robustesse
  • Unités influentes
  • Inférence basée sur le modèle
  • Inférence basée sur le plan de sondage
  • Biais conditionnel
  • Robustness
  • Influential units
  • Model-based inference
  • Design-based inference
  • Conditional bias
  • Mathematics / Mathématiques (UMI : 0405)
Résumé(s)
Dans certaines enquêtes auprès des entreprises, il n'est pas rare de s'intéresser à estimer le total ou la moyenne d'une variable qui, par sa nature, prend souvent une valeur nulle. En présence d'une grande proportion de valeurs nulles, les estimateurs usuels peuvent s'avérer inefficaces. Dans ce mémoire, nous étudions les propriétés des estimateurs habituels pour des populations exhibant une grande proportion de zéros. Dans un contexte d'une approche fondée sur le modèle, nous présentons des prédicteurs robustes à la présence de valeurs influentes pour ce type de populations. Finalement, nous effectuons des études par simulation afin d'évaluer la performance de divers estimateurs/prédicteurs en termes de biais et d'efficacité.
 
In business surveys, we are often interested in estimating population means or totals of variables which, by nature, will often take a value of zero. In the presence of a large proportion of zero-valued observations, the customary estimators may be unstable. In this thesis, we study the properties of commonly used estimators for populations exhibiting a large proportion of zero-valued observations. In a model-based framework, we present some robust predictors in the presence of influential units. Finally, we perform simulation studies to evaluate the performance of several estimators in terms of bias and efficiency.
Collections
  • Thèses et mémoires électroniques de l’Université de Montréal [18368]
  • Faculté des arts et des sciences – Département de mathématiques et de statistique – Thèses et mémoires [393]

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