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Maximum Penalized Likelihood Estimation of the Skew-<i>t</i> Link Model for Binomial Response Data
Indexado
WoS WOS:001366683100001
DOI 10.3390/AXIOMS13110749
Año 2024
Tipo artículo de investigación

Citas Totales

Autores Afiliación Chile

Instituciones Chile

% Participación
Internacional

Autores
Afiliación Extranjera

Instituciones
Extranjeras


Abstract



A critical aspect of modeling binomial response data is selecting an appropriate link function, as an improper choice can significantly affect model precision. This paper introduces the skew-t link model, an extension of the skew-probit model, offering increased flexibility by incorporating both asymmetry and heavy tails, making it suitable for asymmetric and complex data structures. A penalized likelihood-based estimation method is proposed to stabilize parameter estimation, particularly for the asymmetry parameter. Extensive simulation studies demonstrate the model's superior performance in terms of lower bias, root mean squared error (RMSE), and robustness compared to traditional symmetric models like probit and logit. Furthermore, the model is applied to two real-world datasets: one concerning women's labor participation and another related to cardiovascular disease outcomes, both showing superior fitting capabilities compared to more traditional models (with probit and the skew-probit links). These findings highlight the model's applicability to socioeconomic and medical research, characterized by skew and asymmetric data. Moreover, the proposed model could be applied in various domains where data exhibit asymmetry and complex structures.

Revista



Revista ISSN
Axioms 2075-1680

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Disciplinas de Investigación



WOS
Mathematics, Applied
Scopus
Algebra And Number Theory
Geometry And Topology
Analysis
Mathematical Physics
Logic
SciELO
Sin Disciplinas

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Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.

Colaboración Institucional



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Autores - Afiliación



Ord. Autor Género Institución - País
1 Chocotea-Poca, Omar - Universidad de Santiago de Chile - Chile
Universidad de Valparaíso - Chile
2 Nicolis, Orietta - Universidad Nacional Andrés Bello - Chile
3 Ibacache-Pulgar, German - Universidad de Valparaíso - Chile

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Financiamiento



Fuente
Universidad de Valparaiso (Chile)
Chilean national ANID-Fondecyt

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Agradecimientos



Agradecimiento
O.C.-P.'s research was partially supported by the PhD scholarship of the Universidad de Valparaiso (Chile), and O.N. was partially funded by the Chilean national ANID-Fondecyt grant 1241881-E2024.

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