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A comparison of time-homogeneous Markov chain and Markov process multi-state models

机译:时均Markov链和Markov过程多状态模型的比较

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摘要

Time-homogeneous Markov models are widely used tools for analyzing longitudinal data about the progression of a chronic disease over time. There are advantages to modeling the true disease progression as a discrete time stationary Markov chain. However, one limitation of this method is its inability to handle uneven follow-up assessments or skipped visits. A continuous time version of a homogeneous Markov process multi-state model could be an alternative approach. In this article, we conduct comparisons of these two methods for unevenly spaced observations. Simulations compare the performance of the two methods and two applications illustrate the results.
机译:时间均质的马尔可夫模型是广泛使用的工具,用于分析有关慢性疾病随时间变化的纵向数据。将真实的疾病进展建模为离散时间固定的马尔可夫链有很多优势。但是,该方法的局限性在于它无法处理不均匀的随访评估或跳过就诊。齐次马尔可夫过程多状态模型的连续时间版本可能是一种替代方法。在本文中,我们对这两种方法进行了比较,以观察空间不均匀的情况。仿真比较了两种方法的性能,两个应用程序说明了结果。

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