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Analysis of non-separable spatiotemporal data with application to enterovirus study in Taiwan

机译:不可分割的时空数据分析及其在台湾肠道病毒研究中的应用

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摘要

We propose an estimation procedure to incorporate non-separable spatiotemporal correlation into a generalized linear mixed model. The motivation of this paper is from a study of enterovirus infection with spatial-temporal correlation. The proposed method underlying a working estimating equation comes from a generalization of weighted least squares approaches. With an iterative two-stage estimation procedure, we may address the non-identifiability problem caused by latent random effects. Under certain regularity conditions, we show that the proposed estimate has consistency and asymptotic normality for spatiotemporal data. We also conduct a model-based simulation and apply the method to the enterovirus data in Taiwan.
机译:我们提出了一种将非可分时空相关性纳入广义线性混合模型的估计程序。本文的动机来自对肠道病毒感染具有时空相关性的研究。基于工作估计方程的拟议方法来自加权最小二乘法的一般化。通过迭代的两阶段估计程序,我们可以解决由潜在随机效应引起的不可识别性问题。在一定的规律性条件下,我们证明了所提出的估计对于时空数据具有一致性和渐近正态性。我们还将进行基于模型的仿真,并将该方法应用于台湾的肠病毒数据。

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