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2017 Fiscal Year Annual Research Report

無視不可能な欠測値データに対する統計解析法の数理的基礎と新展開

Research Project

Project/Area Number 16J03875
Research InstitutionOsaka University

Principal Investigator

森川 耕輔  大阪大学, 基礎工学研究科, 特別研究員(DC2)

Project Period (FY) 2016-04-22 – 2018-03-31
Keywords統計科学 / 多変量データ解析 / 欠測値データ解析 / セミパラメトリック推測 / モデル選択
Outline of Annual Research Achievements

本研究では,無視不可能な欠測値を含むデータに対するモデル選択方法論の開発を行った.無視不可能な欠測値データに関しては,モデル選択以前にパラメータの推定方法すら確立されていないため,以下の3ステップに分け,研究遂行を実現した: ①無視不可能な欠測値データに対するセミパラメトリック推定量の導出; ②識別性条件の提案;③情報量規準の導出.複数のモデルの候補から適切なモデルを選ぶためには,そのモデルが正しく推定されることが必要である.研究①,②では,情報量規準を導出する際に必要な,推定量が一致性・漸近正規性を持つために必要な推定方法及び識別性条件を提案した.その結果を利用し,情報量規準を導出した.
元来,無視不可能な欠測値が生じる場合,データの解析には無視可能な場合では必要とされない欠測メカニズムという余計な分布を特定する必要があり,その分布を誤特定すると推定量にバイアスが生じる.それゆえ,無視不可能な欠測値の仮定の下での解析は敬遠されていた.そこで初年度は研究①に着手し,その余計な分布を特定しなくても推定可能な,セミパラメトリック推定量を提案した.
無視不可能な欠測値を解析する際,単純なモデルでさえ,モデルの識別性条件を担保する条件が不明であった.そのため,経時データ解析において,欠測メカニズムをパラメトリックに特定したモデルに対して識別性条件を提案した
以上の結果を利用し,最終目的である情報量規準の提案を行った.欠測値が生じる状況では,候補のモデル間の距離を測るダイバージェンスにバイアスがかかってしまう.研究①,②の結果を用いることで,欠測値が生じる状況でもダイバージェンスに一致性を持たせ,妥当なリスクを構築した.そのバイアスを修正することで,欠測値が生じる状況でも,リスクに漸近的に不偏な情報量規準を構築した.

Research Progress Status

29年度が最終年度であるため、記入しない。

Strategy for Future Research Activity

29年度が最終年度であるため、記入しない。

  • Research Products

    (8 results)

All 2018 2017 Other

All Int'l Joint Research (1 results) Journal Article (3 results) (of which Peer Reviewed: 3 results,  Open Access: 3 results) Presentation (3 results) (of which Int'l Joint Research: 2 results,  Invited: 2 results) Remarks (1 results)

  • [Int'l Joint Research] Iowa State University(米国)

    • Country Name
      U.S.A.
    • Counterpart Institution
      Iowa State University
  • [Journal Article] On the equivalence of two semiparametric estimation methods for nonignorable nonresponse2018

    • Author(s)
      Morikawa, K. and Kim, J. K.
    • Journal Title

      Statistics and Probability Letters

      Volume: 140 Pages: 1,6

    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] Identification problem of transition models for repeated measured data with nonignorable missing2018

    • Author(s)
      Morikawa, K. and Kano, Y.
    • Journal Title

      Journal of Multivariate Analysis

      Volume: 165 Pages: 216, 230

    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Journal Article] Semiparametric maximum likelihood estimation with data missing not at random2017

    • Author(s)
      Morikawa, K., Kim, J.K., and Kano, Y.
    • Journal Title

      Canadian Journal of Statistics

      Volume: 45 Pages: 393, 409

    • DOI

      DOI: 10.1002/cjs

    • Peer Reviewed / Open Access
  • [Presentation] Semiparametric Inference WIth Nonignorable Nonresponse Data.2017

    • Author(s)
      Morikawa, K. and Kim, J.K
    • Organizer
      慶應義塾大学経済研究所ワークショップ
    • Invited
  • [Presentation] Identification and Semiparametric Adaptive Estimation With Nonignorable Nonresponse Data.2017

    • Author(s)
      Morikawa, K. and Kim, J.K
    • Organizer
      International Federation of Classification Societies
    • Int'l Joint Research / Invited
  • [Presentation] Semiparametric Adaptive Estimation With Nonignorable Nonresponse Data2017

    • Author(s)
      Morikawa, K. and Kim, J.K
    • Organizer
      Joint Statistical Meeting
    • Int'l Joint Research
  • [Remarks] 個人ホームページ

    • URL

      https://sites.google.com/site/kosukemorikawa/home

URL: 

Published: 2018-12-17   Modified: 2022-05-30  

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