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Semiparametric multiparameter regression survival modeling

机译:Semiparametric MultiParameter回归生存造型

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摘要

We consider a log-linear model for survival data, where both the location and scale parameters depend on covariates, and the baseline hazard function is completely unspecified. This model provides the flexibility needed to capture many interesting features of survival data at a relatively low cost in model complexity. Estimation procedures are developed, and asymptotic properties of the resulting estimators are derived using empirical process theory. Finally, a resampling procedure is developed to estimate the limiting variances of the estimators. The finite sample properties of the estimators are investigated by way of a simulation study, and a practical application to lung cancer data is illustrated.
机译:我们考虑一个用于生存数据的对数线性模型,其中位置和比例参数都取决于协变量,并且基线危险功能完全未指定。 该模型提供了在模型复杂性的相对较低的成本下捕获生存数据许多有趣特征所需的灵活性。 开发了估计程序,使用经验过程理论导出所得估计器的渐近性。 最后,开发了重采样程序以估计估计器的限制变差。 通过模拟研究研究估计器的有限样本性质,并说明了对肺癌数据的实际应用。

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