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Weighted Estimation of the Accelerated Failure Time Model in the Presence of Dependent Censoring

机译:存在依赖删失的加速失效时间模型的加权估计

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摘要

Independent censoring is a crucial assumption in survival analysis. However, this is impractical in many medical studies, where the presence of dependent censoring leads to difficulty in analyzing covariate effects on disease outcomes. The semicompeting risks framework offers one approach to handling dependent censoring. There are two representative estimators based on an artificial censoring technique in this data structure. However, neither of these estimators is better than another with respect to efficiency (standard error). In this paper, we propose a new weighted estimator for the accelerated failure time (AFT) model under dependent censoring. One of the advantages in our approach is that these weights are optimal among all the linear combinations of the previously mentioned two estimators. To calculate these weights, a novel resampling-based scheme is employed. Attendant asymptotic statistical results for the estimator are established. In addition, simulation studies, as well as an application to real data, show the gains in efficiency for our estimator.
机译:独立审查是生存分析中的关键假设。但是,这在许多医学研究中是不切实际的,因为依赖审查的存在导致难以分析对疾病结果的协变量影响。半竞争风险框架提供了一种处理依赖审查的方法。在此数据结构中,有两种基于人工检查技术的代表性估计量。但是,就效率(标准误)而言,这些估计器都不比另一个更好。在本文中,我们为依赖审查的加速故障时间(AFT)模型提出了一种新的加权估计器。我们的方法的优点之一是,在前面提到的两个估计量的所有线性组合中,这些权重是最优的。为了计算这些权重,采用了一种新颖的基于重采样的方案。建立了估计器的服务员渐近统计结果。此外,仿真研究以及对实际数据的应用也表明了我们估算器效率的提高。

著录项

  • 期刊名称 other
  • 作者

    Youngjoo Cho; Debashis Ghosh;

  • 作者单位
  • 年(卷),期 -1(10),4
  • 年度 -1
  • 页码 e0124381
  • 总页数 22
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

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