Quelques Problèmes de Statistique autour des processus de Poisson

L’objectif principal de cette thèse est de développer des méthodologies statistiques adaptées au traitement de données issues de processus stochastiques et plus précisément de processus de Cox.Les problématiques étudiées dans cette thèse sont issues des trois domaines statistiques suivants : les tes...

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Main Author: Massiot, Gaspar
Other Authors: Rennes, École normale supérieure
Language:fr
en
Published: 2017
Subjects:
510
Online Access:http://www.theses.fr/2017ENSR0006/document
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spelling ndltd-theses.fr-2017ENSR00062018-10-16T04:41:12Z Quelques Problèmes de Statistique autour des processus de Poisson Some Statistical Problems Around Poisson Processes Statistique fonctionnelle Processus de Cox Tests statistiques Théorie Martingale Processus ponctuels de Poisson Estimation de la régression Estimation Minimax Estimation de l'intensité Lissage à noyaux Functional Statistic Cox Process Test Statistic Martingale theory Poisson point process Regression estimate Minimax estimation Intensity estimation Kernel smoothing 510 L’objectif principal de cette thèse est de développer des méthodologies statistiques adaptées au traitement de données issues de processus stochastiques et plus précisément de processus de Cox.Les problématiques étudiées dans cette thèse sont issues des trois domaines statistiques suivants : les tests non paramétriques, l’estimation non paramétrique à noyaux et l’estimation minimax.Dans un premier temps, nous proposons, dans un cadre fonctionnel, des statistiques de test pour détecter la nature Poissonienne d’un processus de Cox.Nous étudions ensuite le problème de l’estimation minimax de la régression sur un processus de Poisson ponctuel. En se basant sur la décomposition en chaos d’Itô, nous obtenons des vitesses comparables à celles atteintes pour le cas de la régression Lipschitz en dimension finie.Enfin, dans le dernier chapitre de cette thèse, nous présentons un estimateur non-paramétrique de l’intensité d’un processus de Cox lorsque celle-ci est une fonction déterministe d’un co-processus. The main purpose of this thesis is to develop statistical methodologies for stochastic processes data and more precisely Cox process data.The problems considered arise from three different contexts: nonparametric tests, nonparametric kernel estimation and minimax estimation.We first study the statistical test problem of detecting wether a Cox process is Poisson or not.Then, we introduce a semiparametric estimate of the regression over a Poisson point process. Using Itô’s famous chaos expansion for Poisson functionals, we derive asymptotic minimax properties of our estimator.Finally, we introduce a nonparametric estimate of the intensity of a Cox process whenever it is a deterministic function of a known coprocess. Electronic Thesis or Dissertation Text fr en http://www.theses.fr/2017ENSR0006/document Massiot, Gaspar 2017-07-07 Rennes, École normale supérieure Cadre, Benoît Klutchnikoff, Nicolas
collection NDLTD
language fr
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sources NDLTD
topic Statistique fonctionnelle
Processus de Cox
Tests statistiques
Théorie Martingale
Processus ponctuels de Poisson
Estimation de la régression
Estimation Minimax
Estimation de l'intensité
Lissage à noyaux
Functional Statistic
Cox Process
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Martingale theory
Poisson point process
Regression estimate
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Cox Process
Test Statistic
Martingale theory
Poisson point process
Regression estimate
Minimax estimation
Intensity estimation
Kernel smoothing
510
Massiot, Gaspar
Quelques Problèmes de Statistique autour des processus de Poisson
description L’objectif principal de cette thèse est de développer des méthodologies statistiques adaptées au traitement de données issues de processus stochastiques et plus précisément de processus de Cox.Les problématiques étudiées dans cette thèse sont issues des trois domaines statistiques suivants : les tests non paramétriques, l’estimation non paramétrique à noyaux et l’estimation minimax.Dans un premier temps, nous proposons, dans un cadre fonctionnel, des statistiques de test pour détecter la nature Poissonienne d’un processus de Cox.Nous étudions ensuite le problème de l’estimation minimax de la régression sur un processus de Poisson ponctuel. En se basant sur la décomposition en chaos d’Itô, nous obtenons des vitesses comparables à celles atteintes pour le cas de la régression Lipschitz en dimension finie.Enfin, dans le dernier chapitre de cette thèse, nous présentons un estimateur non-paramétrique de l’intensité d’un processus de Cox lorsque celle-ci est une fonction déterministe d’un co-processus. === The main purpose of this thesis is to develop statistical methodologies for stochastic processes data and more precisely Cox process data.The problems considered arise from three different contexts: nonparametric tests, nonparametric kernel estimation and minimax estimation.We first study the statistical test problem of detecting wether a Cox process is Poisson or not.Then, we introduce a semiparametric estimate of the regression over a Poisson point process. Using Itô’s famous chaos expansion for Poisson functionals, we derive asymptotic minimax properties of our estimator.Finally, we introduce a nonparametric estimate of the intensity of a Cox process whenever it is a deterministic function of a known coprocess.
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