Arbeitspapier

Algorithmus und Programm zur Bestimmung der monotonen Kleinst-Quadrate Lösung bei partiellen Präordnungen

Sei A = {1, . . . , n} eine endliche Menge und f : A --> IR gegeben. Im folgenden Beitrag werden Algorithmen zur Ermittlung der Kleinst-Quadrate Regression g : A --> IR von f beschrieben, wobei g monoton bzgl. einer nicht notwendigerweise vollständigen Präordnung auf A ist. Neben den theoretischen Grundlagen und dem allgemeinen Fall werden auch die Spezialfälle der hierarchischen und vollständigen Präordnung beschrieben. Darüber hinaus werden Fehlerabschätzungen zum Optimum angegeben. Sämtliche Algorithmen sind in dem Modul PartOrder implementiert, dessen Anwendung an einem Beispiel kurz beschrieben wird. Das Modul basiert auf dem .NET Framework und kann unter verschiedenen Programmiersprachen (Visual Basic, C++, C#, etc.) aufgerufen werden.

Language
Deutsch

Bibliographic citation
Series: Arbeitspapiere zur mathematischen Wirtschaftsforschung ; No. 187

Classification
Wirtschaft
Subject
Methode der kleinsten Quadrate
Mathematische Optimierung
Programmierung
Theorie

Event
Geistige Schöpfung
(who)
Hansohm, Jürgen
Event
Veröffentlichung
(who)
Universität Augsburg, Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie
(where)
Augsburg
(when)
2004

Handle
Last update
10.03.2025, 11:41 AM CET

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Object type

  • Arbeitspapier

Associated

  • Hansohm, Jürgen
  • Universität Augsburg, Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie

Time of origin

  • 2004

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