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【2h】

Modeling overdispersed longitudinal binary data using a combined beta and normal random-effects model

机译:使用组合的beta和正常随机效应模型对过度分散的纵向二进制数据进行建模

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摘要

BackgroundIn medical and biomedical areas, binary and binomial outcomes are very common. Such data are often collected longitudinally from a given subject repeatedly overtime, which result in clustering of the observations within subjects, leading to correlation, on the one hand. The repeated binary outcomes from a given subject, on the other hand, constitute a binomial outcome, where the prescribed mean-variance relationship is often violated, leading to the so-called overdispersion.
机译:背景技术在医学和生物医学领域,二元和二项式结果非常普遍。这样的数据通常是随着时间的推移反复从给定的受试者纵向收集的,这一方面导致了受试者内观察值的聚类,从而导致了相关性。另一方面,来自给定主题的重复二元结果构成二项式结果,其中经常违反规定的均值-方差关系,从而导致所谓的过度分散。

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