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A Powerful Global Test Statistic for Functional Statistical Inference

机译:功能统计推理的强大全球测试统计

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摘要

We consider the problem of performing an association test between functional data and scalar variables in a varying coefficient model setting. We propose a functional projection regression model and an associated global test statistic to aggregate relatively weak signals across the domain of functional data, while reducing the dimension. An optimal functional projection direction is selected to maximize signal-to-noise ratio with ridge penalty. Theoretically, we systematically study the asymptotic distribution of the global test statistic and provide a strategy to adaptively select the optimal tuning parameter. We use simulations to show that the proposed test outperforms all existing state-of-the-art methods in functional statistical inference. Finally, we apply the proposed testing method to the genome-wide association analysis of imaging genetic data in UK Biobank dataset.
机译:我们考虑在不同系数模型设置中执行功能数据和标量变量之间执行关联测试的问题。 我们提出了一个功能投影回归模型和相关的全局测试统计,以在功能数据域中聚合相对较弱的信号,同时减小维度。 选择最佳功能投影方向以最大化与脊损的信噪比。 从理论上讲,我们系统地研究了全球测试统计的渐近分布,并提供了一种自适应选择最佳调谐参数的策略。 我们使用模拟表明所提出的测试优于功能统计推断中的所有现有最先进的方法。 最后,我们将建议的测试方法应用于英国Biobank数据集的成像遗传数据的基因组关联分析。

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