Variable selection for skew-normal mixture of joint location and scale models

来源 :高校应用数学学报B辑(英文版) | 被引量 : 0次 | 上传用户:wjsxyxjc
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Although there are many papers on variable selection methods based on mean model in the finite mixture of regression models,little work has been done on how to select significant explanatory variables in the modeling of the variance parameter.In this paper,we propose and study a novel class of models:a skew-normal mixture of joint location and scale models to analyze the heteroscedastic skew-normal data coming from a heterogeneous population.The problem of variable selection for the proposed models is considered.In particular,a modified Expectation-Maximization(EM) algorithm for estimating the model parameters is developed.The consistency and the oracle property of the penalized estimators is established.Simulation studies are conducted to investigate the finite sample performance of the proposed methodolo-gies.An example is illustrated by the proposed methodologies.
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