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Mixed Effects Models with Censored Covariates, with Applications in HIV/AIDS Studies

机译:混合效应模型与审查的协变量,艾滋病毒/艾滋病研究中的应用

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摘要

Mixed effects models are widely used for modelling clustered data when there are large variations between clusters, since mixed effects models allow for cluster-specific inference. In some longitudinal studies such as HIV/AIDS studies, it is common that some time-varying covariates may be left or right censored due to detection limits, may be missing at times of interest, or may be measured with errors. To address these “incomplete data“ problems, a common approach is to model the time-varying covariates based on observed covariate data and then use the fitted model to “predict” the censored or missing or mismeasured covariates. In this article, we provide a review of the common approaches for censored covariates in longitudinal and survival response models and advocate nonlinear mechanistic covariate models if such models are available.
机译:混合效应模型被广泛用于模拟聚类的数据时,有簇之间的大的变化,因为混合效应模型允许特定于簇的推断。在一些纵向研究如HIV / AIDS研究中,常见的是,一些随时间变化的协变量可以被向左或右删失由于检测限,可在所关注的时间丢失,或者可能有错误的测量。为了解决这些“不完整数据”的问题,常用的方法是模型基于观察到的协变量数据随时间变化的协变量,然后使用拟合模型“预测”截尾或丢失或误测协变量。在这篇文章中,我们提供了在纵向和生存响应模型审查协倡导非线性机理模型协变量,如果这种型号可供选择共同的审查办法。

著录项

  • 作者

    Lang Wu; Hongbin Zhang;

  • 作者单位
  • 年度 2018
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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