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Efficient Adaptive Randomization and Stopping Rules in Multi-arm Clinical Trials for Testing a New Treatment

机译:高臂临床试验中的高效自适应随机化和停止规则用于测试新治疗

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摘要

Motivated by applications to confirmatory clinical trials for testing a new treatment against a placebo or active control when the new treatment has k possible treatment strategies (arms)—for example, k possible doses for a new drug—we develop an asymptotic theory for efficient outcome-adaptive randomization schemes and optimal stopping rules. Our approach consists of developing asymptotic lower bounds for the expected sample sizes from the k treatment arms and the control arm and using generalized sequential likelihood ratio procedures to achieve these bounds. Implementation details of our design and analysis and comparative simulation studies are also provided.
机译:出于在新疗法具有k种可能的治疗策略(例如,新药的k种可能剂量)的情况下,通过针对安慰剂或主动对照进行新疗法测试的验证性临床试验的动机,我们开发了一种渐近理论以实现有效结果自适应随机方案和最佳停止规则。我们的方法包括为k个治疗组和对照组的预期样本量制定渐近下界,并使用广义顺序似然比程序来实现这些界限。还提供了我们的设计和分析以及比较模拟研究的实施细节。

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