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Inverse probability weighted estimation for general missing data problems

机译:一般丢失数据问题的逆概率加权估计

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摘要

I study inverse probability weighted M-estimation under a general missing data scheme. Examples include M-estimation with missing data due to a censored survival time, propensity score estimation of the average treatment effect in the linear exponential family, and variable probability sampling with observed retention frequencies. I extend an important result known to hold in special cases: estimating the selection probabilities is generally more efficient than if the known selection probabilities could be used in estimation. For the treatment effect case, the setup allows a general characterization of a "double robustness" result due to Scharfstein et al. [1999. Rejoinder. Journal of the American Statistical Association 94, 1135-1146].
机译:我研究了一般缺失数据方案下的逆概率加权M估计。例如,由于审查了生存时间而缺少数据的M估计,线性指数族中平均治疗效果的倾向得分估计以及观察到的保留频率的可变概率采样。我扩展了一个已知的在特殊情况下适用的重要结果:估计选择概率通常比使用已知选择概率进行估计更有效。对于治疗效果的情况,由于Scharfstein等人的研究,该设置可以对“双重稳健性”结果进行一般性描述。 [1999。重新加入。美国统计协会杂志94,1135-1146]。

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