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Multiply robust imputation procedures for zero-inflated distributions in surveys

机译:调查中零膨胀分布的稳健插补程序

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摘要

Item nonresponse in surveys is usually treated by some form of single imputation. In practice, the survey variable subject to missing values may exhibit a large number of zero-valued observations. In this paper, we propose multiply robust imputation procedures for treating this type of variable. Our procedures may be based on multiple imputation models and/or multiple nonresponse models. An imputation procedure is said to be multiply robust if the resulting estimator is consistent when all models but one are misspecified. The variance of the imputed estimators is estimated through a generalized jackknife variance estimation procedure. Results from a simulation study suggest that the proposed procedures perform well in terms of bias, efficiency and coverage rate.
机译:调查中的项目无响应通常通过某种形式的单一估算来处理。实际上,受到缺失值影响的调查变量可能会出现大量零值观测值。在本文中,我们提出了用于处理此类变量的多重鲁棒插补程序。我们的过程可能基于多个插补模型和/或多个无响应模型。如果除一个模型以外的所有模型均未指定时,如果最终估计量是一致的,则估算过程被认为是乘稳健的。归纳估计量的方差通过广义的折刀方差估计程序进行估计。模拟研究的结果表明,所提出的程序在偏差,效率和覆盖率方面表现良好。

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