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A model checking method for the proportional hazards model with recurrent gap time data

机译:具有间隔时间间隔数据的比例风险模型的模型检验方法

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摘要

Recurrent events are the natural outcome in many medical and epidemiology studies. To assess covariate effects on the gaps between consecutive recurrent events, the Cox proportional hazards model is frequently employed in data analysis. The validity of statistical inference, however, depends on the appropriateness of the Cox model. In this paper, we propose a class of graphical techniques and formal tests for checking the Cox model with recurrent gap time data. The building block of our model checking method is an averaged martingale-like process, based on which a class of multiparameter stochastic processes is proposed. This maneuver is very general and can be used to assess different aspects of model fit. Numerical simulations are conducted to examine finite-sample performance, and the proposed model checking techniques are illustrated with data from the Danish Psychiatric Central Register.
机译:复发事件是许多医学和流行病学研究的自然结果。为了评估对连续复发事件之间的差异的协变量影响,数据分析中经常采用Cox比例风险模型。但是,统计推断的有效性取决于Cox模型的适当性。在本文中,我们提出了一类图形技术和形式化测试,以使用循环间隔时间数据检查Cox模型。我们的模型检查方法的组成部分是一个类似mar的平均过程,在此基础上提出了一类多参数随机过程。此操作非常笼统,可用于评估模型拟合的不同方面。进行了数值模拟,以检查有限样本的性能,并用丹麦精神病学中央登记处的数据说明了所提出的模型检查技术。

著录项

  • 来源
    《Biostatistics》 |2011年第3期|p.535-547|共13页
  • 作者

    Chiung-Yu Huang;

  • 作者单位
  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
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