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Fixed and Random Effects Selection by REML and Pathwise Coordinate Optimization

机译:通过REML和路径坐标优化选择固定和随机效果

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摘要

We propose a two-stage model selection procedure for the linear mixed-effects models. The procedure consists of two steps: First, penalized restricted log-likelihood is used to select the random effects, and this is done by adopting a Newton-type algorithm. Next, the penalized log-likelihood is used to select the fixed effects via pathwise coordinate optimization to improve the computation efficiency. We prove that our procedure has the oracle properties. Both simulation studies and a real data example are carried out to examine finite sample performance of the proposed fixed and random effects selection procedure. Supplementary materials including R code used in this article and proofs for the theorems are available online.
机译:我们提出了线性混合效应模型的两阶段模型选择程序。该过程包括两个步骤:首先,采用惩罚受限对数似然法来选择随机效应,这是通过采用牛顿型算法来完成的。接下来,采用惩罚对数似然法通过路径坐标优化选择固定效果,以提高计算效率。我们证明我们的过程具有oracle属性。仿真研究和真实数据示例都可以用来检验所提出的固定效应和随机效应选择程序的有限样本性能。可在本文中在线获取包括R代码在内的补充材料以及定理的证明。

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