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Advances in Joint Modelling: A Review of Recent Developments with Application to the Survival of End Stage Renal Disease Patients

机译:联合建模的进展:晚期肾病患者生存研究的最新进展综述

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摘要

L'approche mixte, pour la modélisation des processus de survie et des processus longitudinaux, connait de nos jours un succLs grandissant, en particulier lorsqu'il existe une interdépendance entre ceux-ci. Réputés pour leur efficacité, les modLles mixtes sont moins biaisés par rapport aux méthodes classiques naïves, d'où une littérature abondante sur le sujet. L'objet de cette étude est de présenter une revue de la littérature récente sur les modLles mixtes, en l'occurrence ceux utilisés pour l'estimation du temps d'échec dans les processus de survie. Nous présenterons une analyse détaillée de la gamme de modLles de survie utilisés pour la construction des modLles mixtes. Une attention particulitre sera accordée aux progrLs récents dans le développement des logiciels dédiés à la construction de ces modéles. Une illustration sur l'utilisation des progiciels JM et JoineR, développés dans l'environnement R, sera présentée pour le cas de l'analyse de survie des patients souffrant d'insuffisance rénale en phase terminale. Finalement, nous concluons avec une discussion sur plusieurs pistes de recherche potentielles dans le domaine.%The use of joint modelling approaches is becoming increasingly popular when an association exists between survival and longitudinal processes. Widely recognized for their gain in efficiency, joint models also offer a reduction in bias compared with naieve methods. With the increasing popularity comes a constantly expanding literature on joint modelling approaches. The aim of this paper is to give an overview of recent literature relating to joint models, in particular those that focus on the time-to-event survival process. A discussion is provided on the range of survival submodels that have been implemented in a joint modelling framework. A particular focus is given to the recent advancements in software used to build these models. Illustrated through the use of two different real-life data examples that focus on the survival of end-stage renal disease patients, the use of the JM and joineR packages within R are demonstrated. The possible future direction for this field of research is also discussed.
机译:如今,用于生存和纵向过程建模的混合方法已获得越来越多的成功,尤其是当它们之间存在相互依赖性时。与传统的朴素方法相比,混合模型以其有效性而著称,因此偏差较小,因此,有关该主题的文献很多。这项研究的目的是对混合模型的最新文献进行综述,在这种情况下,这些模型用于估计生存过程中的失效时间。我们将提供用于构建混合模型的生存模型范围的详细分析。将特别关注专门用于构建这些模型的软件的开发方面的最新进展。在R环境中开发的JM和JoineR软件包的用法说明将针对患有终末期肾衰竭的患者的生存分析提供。最后,我们讨论了该领域的几种潜在研究途径。%当生存和纵向过程之间存在关联时,联合建模方法的使用正变得越来越流行。与效率高的方法相比,联合模型因其效率的提高而广为人知,与单纯的方法相比,它还能减少偏差。随着越来越流行,有关联合建模方法的文献也不断增加。本文的目的是概述有关联合模型的最新文献,特别是那些关注从事件到事件生存过程的文献。提供了有关在联合建模框架中实现的生存子模型范围的讨论。特别关注用于构建这些模型的软件的最新进展。通过使用两个侧重于终末期肾脏疾病患者生存的不同现实生活数据示例进行了说明,并演示了R中JM和joineR软件包的使用。还讨论了该研究领域的未来可能方向。

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