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Improved reduced-bias tail index and quantile estimators

Título
Improved reduced-bias tail index and quantile estimators
Tipo
Artigo em Revista Científica Internacional
Ano
2008
Autores
beirlant, j
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
figueiredo, f
(Autor)
FEP
gomes, mi
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Ver página do Authenticus Sem ORCID
vandewalle, b
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Revista
Vol. 138
Páginas: 1851-1870
ISSN: 0378-3758
Editora: Elsevier
Indexação
Classificação Científica
FOS: Ciências exactas e naturais > Matemática
Outras Informações
ID Authenticus: P-003-Y7E
Abstract (EN): In this paper, we deal with bias reduction techniques for heavy tails, trying to improve mainly upon the performance of classical high quantile estimators. High quantiles depend strongly on the tail index y, for which new classes of reduced-bias estimators have recently been introduced, where the second-order parameters in the bias are estimated at a level k(1) of a larger order than the level k at which the tail index is estimated. Doing this, it was seen that the asymptotic variance of the new estimators could be kept equal to the one of the popular Hill estimators. In a similar way, we now introduce new classes of tail index and associated high quantile estimators, with an asymptotic mean squared error smaller than that of the classical ones for all k in a large class of heavy-tailed models. We derive their asymptotic distributional properties and compare them with those of alternative estimators. Next to that, an illustration of the finite sample behavior of the estimators is also provided through a Monte Carlo simulation study and the application to a set of real data in the field of insurance.
Idioma: Inglês
Tipo (Avaliação Docente): Científica
Contacto: Jan.Beirlant@wis.kuleuven.be
Nº de páginas: 20
Documentos
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