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【24h】

Estimation Under the Lehmann Regression Model with Interval-Censored Data

机译:区间删失数据的Lehmann回归模型下的估计

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摘要

We consider the estimation problem under the Lehmann model with interval-censored data, but focus on the computational issues. There are two methods for computing the semi-parametric maximum likelihood estimator (SMLE) under the Lehmann model (or called Cox model): the Newton-Raphson (NR) method and the profile likelihood (PL) method. We show that they often do not get close to the SMLE. We propose several approach to overcome the computational difficulty and apply our method to a breast cancer research data set.
机译:我们考虑带间隔删失数据的Lehmann模型下的估计问题,但重点是计算问题。在Lehmann模型(或称为Cox模型)下,有两种计算半参数最大似然估计器(SMLE)的方法:牛顿-拉夫森(NR)方法和轮廓似然(PL)方法。我们表明,它们通常不会接近SMLE。我们提出了几种方法来克服计算困难,并将我们的方法应用于乳腺癌研究数据集。

著录项

  • 来源
  • 作者

    George Y. C. Wong;

  • 作者单位

    Department of Integrative Medicine, Beth Israel Medical Center, New York, USA;

    Department of Mathematical Sciences, Binghamton University, New York, USA;

  • 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

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