Os métodos bootstrap e jackknife podem ser usados para estimar o viés e o erro padrão de uma estimativa e os mecanismos de ambos os métodos de reamostragem não são muito diferentes: amostragem com substituição vs. deixar de fora uma observação de cada vez. No entanto, o canivete não é tão popular quanto o bootstrap na pesquisa e na prática.
Existe alguma vantagem óbvia de usar o bootstrap em vez de usar o canivete?
Respostas:
O bootstrapping é uma técnica superior e pode ser usado praticamente em qualquer lugar que o jackknifing tenha sido usado. Jackknifing é muito mais velho (talvez ~ 20 anos); sua principal vantagem nos dias em que o poder da computação era limitado, era o fato de ser computacionalmente muito mais simples. No entanto, o bootstrap fornece informações sobre toda a distribuição de amostras e pode oferecer maior precisão. O canivete ainda é útil na detecção de outlier, por exemplo, no cálculo do dfbeta (a alteração na estimativa de um parâmetro quando um ponto de dados é descartado).
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