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A General Semiparametric Hazards Regression Model: Efficient Estimation and Structure Selection

机译:通用的半参数危害回归模型:有效估计和结构选择

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摘要

We consider a general semiparametric hazards regression model that encompasses Cox’s proportional hazards model and the accelerated failure time model for survival analysis. To overcome the nonexistence of the maximum likelihood, we derive a kernel-smoothed profile likelihood function, and prove that the resulting estimates of the regression parameters are consistent and achieve semiparametric efficiency. In addition, we develop penalized structure selection techniques to determine which covariates constitute the accelerate failure time model and which covariates constitute the proportional hazards model. The proposed method is able to estimate the model structure consistently and model parameters efficiently. Furthermore, variance estimation is straightforward. The proposed estimation performs well in simulation studies and is applied to the analysis of a real data set. Copyright
机译:我们考虑一个通用的半参数风险回归模型,其中包括Cox的比例风险模型和加速故障时间模型,以进行生存分析。为了克服最大似然的不存在性,我们导出了核平滑轮廓似然函数,并证明了回归参数的估计结果是一致的,并且达到了半参数效率。此外,我们开发了惩罚结构选择技术,以确定哪些协变量构成了加速失效时间模型,哪些协变量构成了比例风险模型。所提出的方法能够一致地估计模型结构并有效地对参数建模。此外,方差估计很简单。所提出的估计在模拟研究中表现良好,并被应用于真实数据集的分析。版权

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