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Combining distributed regression and propensity scores: a doubly privacy-protecting analytic method for multicenter research

机译:结合分布式回归和倾向得分:用于多中心研究的双重隐私保护分析方法

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摘要

PurposeSharing of detailed individual-level data continues to pose challenges in multi-center studies. This issue can be addressed in part by using analytic methods that require only summary-level information to perform the desired multivariable-adjusted analysis. We examined the feasibility and empirical validity of 1) conducting multivariable-adjusted distributed linear regression and 2) combining distributed linear regression with propensity scores, in a large distributed data network.
机译:目的共享详细的个人级别数据继续在多中心研究中提出挑战。通过使用仅需要摘要级信息来执行所需的多变量调整分析的分析方法,可以部分解决此问题。我们检查了在大型分布式数据网络中1)进行多变量调整的分布式线性回归和2)将分布式线性回归与倾向得分相结合的可行性和经验有效性。

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