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Semiparametric model-based inference in the presence of missing responses

机译:存在缺失响应时基于半参数模型的推断

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摘要

We consider a semiparametric model that parameterizes the conditional density of the response, given covariates, but allows the marginal distribution of the covariates to be completely arbitrary. Responses may be missing. A likelihood-based imputation estimator and a semi-empirical-likelihood-based estimator for the parameter vector describing the conditional density are defined and proved to be asymptotically normal. Semi-empirical loglikelihood functions for the parameter vector and the response mean are derived. It is shown that the two semi-empirical loglikelihood functions are distributed asymptotically as weighted χ2 and scaled χ2, respectively.
机译:我们考虑一个半参数模型,该模型可在给定协变量的情况下对响应的条件密度进行参数化,但允许协变量的边际分布完全是任意的。响应可能会丢失。定义了描述条件密度的参数向量的基于似然的插值估计量和基于半经验似然的估计量,并证明它们是渐近正态的。推导了参数向量和响应均值的半经验对数似然函数。结果表明,两个半经验对数似然函数分别以加权χ 2 和缩放χ 2 渐近分布。

著录项

  • 来源
    《Biometrika 》 |2008年第3期| p.721-734| 共14页
  • 作者

    Qihua Wang and Pengjie Dai;

  • 作者单位

    Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Science, Beijing 100080, China qhwang{at}amss.ac.cn jackdpj{at}yahoo.com.cn;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
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