Processo ARMA Lomax com estrutura na função quantílica

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: BRITO, Filipe Almeida de Andrade Lima
Data de Publicação: 2021
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFPE
dARK ID: ark:/64986/001300000b0qf
Texto Completo: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/41390
Resumo: Dada a ampla aplicabilidade de modelos de séries temporais, a proposta de abordagens que contemplem dados de diferentes suportes tem se tornado importante. A distribuição Lomax tem sido utilizada com sucesso para descrever fenômenos de diversas áreas de conhecimento, tais como análise de sobrevivência, confiabilidade e economia. Nesta dissertação, propõe-se um modelo de séries temporais pela abordagem de regressão com ligação na função quantílica tendo distribuição marginal Lomax para descrever preço de fechamento diário da Criptomo- eda Litecoin. O novo modelo dinâmico é denominado como processo Autorregressivo e de Médias Móveis Lomax quantílico (ARMA-LQ). Inicialmente, propõe-se uma distribuição Lo- max reparametrizada e algumas de suas propriedadas são revisitadas. Subsequentemente, o modelo ARMA-LQ é proposto e algumas de suas propriedades são estudadas, tais como fun- ções escore e matriz de informação observada. É proposto um procedimento de estimação por máxima verossimilhança condicional (EMVC) para os parâmetros do modelo ARMA-LQ. Através de experimentos Monte Carlo, o desempenho das estimativas de EMVC é quanti- ficado para diferentes submodelos. Finalmente, o modelo ARMA-LQ é aplicado a dados reais a fim de descrever os dados relacionados ao preço de fechamento da Criptomoeda Lite- coin, comparativamente ao modelo Gama-ARMA. Resultados sugerem que a proposta desta dissertação é um importante suposto probabilístico para lidar com dados dessa Criptomoeda.
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Nesta dissertação, propõe-se um modelo de séries temporais pela abordagem de regressão com ligação na função quantílica tendo distribuição marginal Lomax para descrever preço de fechamento diário da Criptomo- eda Litecoin. O novo modelo dinâmico é denominado como processo Autorregressivo e de Médias Móveis Lomax quantílico (ARMA-LQ). Inicialmente, propõe-se uma distribuição Lo- max reparametrizada e algumas de suas propriedadas são revisitadas. Subsequentemente, o modelo ARMA-LQ é proposto e algumas de suas propriedades são estudadas, tais como fun- ções escore e matriz de informação observada. É proposto um procedimento de estimação por máxima verossimilhança condicional (EMVC) para os parâmetros do modelo ARMA-LQ. Através de experimentos Monte Carlo, o desempenho das estimativas de EMVC é quanti- ficado para diferentes submodelos. Finalmente, o modelo ARMA-LQ é aplicado a dados reais a fim de descrever os dados relacionados ao preço de fechamento da Criptomoeda Lite- coin, comparativamente ao modelo Gama-ARMA. Resultados sugerem que a proposta desta dissertação é um importante suposto probabilístico para lidar com dados dessa Criptomoeda.CAPESBased on the wide applicability of time series models, the proposal of approaches that deal with data having as support a subset of the real line has been sought. The Lomax distribution has been successfully used to describe phenomena from different areas, such as Survival Analysis, Reliability and Economy. In this dissertation, a time series model is proposed by the regression approach considering a link function in the quantile function and with the Lomax marginal distribution. Our proposal is used to describe Cryptocurrency Litecoin daily closing price. The new dynamic model is called autoregressive-moving-average (ARMA) in the Lomax quantile function (ARMA-LQ). Initially, a reparametrized Lomax distribution is introduced and some of its properties are discussed. Subsequently, the ARMA-LQ model is proposed and some of its properties are studied, such as score functions and observed information matrix. A conditional maximum likelihood estimation (EMVC) procedure for the ARMA-LQ parameters is proposed. Through Monte Carlo experiments, the performance of EMVC estimates is quantified for different submodels. Finally, the ARMA-LQ model is applied to the data related to the closing price of Litecoin Cryptocurrency, compared to the Gama-ARMA model. Results suggest that the proposal of this dissertation is an important probabilistic assumption to deal with data from this Cryptocurrency.porUniversidade Federal de PernambucoPrograma de Pos Graduacao em EstatisticaUFPEBrasilhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/info:eu-repo/semantics/openAccessEstatística aplicadaSéries temporaisProcesso ARMA Lomax com estrutura na função quantílicainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesismestradoreponame:Repositório Institucional da UFPEinstname:Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)instacron:UFPELICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82310https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/41390/3/license.txtbd573a5ca8288eb7272482765f819534MD53ORIGINALDISSERTAÇÃO Filipe Almeida de Andrade Lima Brito.pdfDISSERTAÇÃO Filipe Almeida de Andrade Lima Brito.pdfapplication/pdf803321https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/41390/1/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20Filipe%20Almeida%20de%20Andrade%20Lima%20Brito.pdf6527b90c9ad98b0c6f286cfa607c0778MD51CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; 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