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【2h】

Semiparametric Analysis of Heterogeneous Data Using Varying-Scale Generalized Linear Models

机译:可变尺度广义线性模型对异构数据的半参数分析

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摘要

This article describes a class of heteroscedastic generalized linear regression models in which a subset of the regression parameters are rescaled nonparametrically, and develops efficient semiparametric inferences for the parametric components of the models. Such models provide a means to adapt for heterogeneity in the data due to varying exposures, varying levels of aggregation, and so on. The class of models considered includes generalized partially linear models and nonparametrically scaled link function models as special cases. We present an algorithm to estimate the scale function nonparametrically, and obtain asymptotic distribution theory for regression parameter estimates. In particular, we establish that the asymptotic covariance of the semiparametric estimator for the parametric part of the model achieves the semiparametric lower bound. We also describe bootstrap-based goodness-of-scale test. We illustrate the methodology with simulations, published data, and data from collaborative research on ultrasound safety.
机译:本文介绍了一类异方差广义线性回归模型,在该模型中,对回归参数的子集进行非参数缩放,并为模型的参数组成部分开发了有效的半参数推断。此类模型提供了一种方法,以适应由于变化的暴露程度,聚合的级别等而导致的数据异质性。作为特殊情况,考虑的模型类别包括广义的部分线性模型和非参数缩放的链接函数模型。我们提出了一种算法,用于非参数地估计尺度函数,并获得渐近分布理论用于回归参数估计。特别是,我们建立了模型参数部分的半参数估计量的渐近协方差实现了半参数下界。我们还描述了基于引导的规模优度测试。我们通过仿真,已发布的数据以及来自超声安全性合作研究的数据来说明该方法。

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