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Bayesian adaptive Lasso for quantile regression models with nonignorably missing response data

机译:贝叶斯自适应套索用于具有不可忽略的缺失响应数据的分位数回归模型

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摘要

Handling data with the nonignorably missing mechanism is still a challenging problem in statistics. In this paper, we develop a fully Bayesian adaptive Lasso approach for quantile regression models with nonignorably missing response data, where the nonignorable missingness mechanism is specified by a logistic regression model. The proposed method extends the Bayesian Lasso by allowing different penalization parameters for different regression coefficients. Furthermore, a hybrid algorithm that combined the Gibbs sampler and Metropolis-Hastings algorithm is implemented to simulate the parameters from posterior distributions, mainly including regression coefficients, shrinkage coefficients, parameters in the non-ignorable missing models. Finally, some simulation studies and a real example are used to illustrate the proposed methodology.
机译:用不可忽略的机制处理数据仍然是统计中的一个难题。在本文中,我们针对具有不可忽略的缺失响应数据的分位数回归模型开发了完全贝叶斯自适应Lasso方法,其中不可逻辑的缺失机制由逻辑回归模型指定。所提出的方法通过允许针对不同回归系数的不同惩罚参数来扩展贝叶斯套索。此外,实现了一种将Gibbs采样器和Metropolis-Hastings算法相结合的混合算法,以模拟后验分布中的参数,主要包括回归系数,收缩系数,不可忽略缺失模型中的参数。最后,通过一些仿真研究和一个实际例子来说明所提出的方法。

著录项

  • 来源
    《Communications in Statistics》 |2019年第10期|2727-2742|共16页
  • 作者

  • 作者单位

    Yunnan Univ Dept Stat Kunming 650091 Yunnan Peoples R China|Zhejiang Agr & Forestry Univ Dept Stat Hangzhou Zhejiang Peoples R China;

    Yunnan Univ Dept Stat Kunming 650091 Yunnan Peoples R China;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

    Bayesian adaptive Lasso; Metropolis-Hastings algorithm; Nonignorable missing data; Gibbs sampler;

    机译:贝叶斯自适应套索;Metropolis-Hastings算法;不可忽略的缺失数据;吉布斯采样器;
  • 入库时间 2022-08-18 05:21:22

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