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A new inference approach for joint models of longitudinal data with informative observation and censoring times

机译:具有信息性观察和审查时间的纵向数据联合模型的新推理方法

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摘要

For the analysis of longitudinal data, Liang, Lu, and Ying (Biometrics (2009)) proposed a novel joint model to capture the relation between the longitudinal response process and the observation times through latent variables, and developed an estimation procedure under the assumptions that the distributions of the latent variables are specified and the censoring times are noninformative. This may not be true in practice, and here we propose a new estimation procedure for their model that does not require these assumptions. Estimating equation approaches are developed for parameter estimation, and the resulting estimators are shown to be consistent and asymptotically normal. In addition, some procedures are presented for model selection and model checking. Simulation studies demonstrate that the proposed method performs well and an application to a bladder cancer study is provided.
机译:为了分析纵向数据,Liang,Lu和Ying(Biometrics(2009))提出了一个新的联合模型,以通过潜在变量捕获纵向响应过程与观测时间之间的关系,并在以下假设的前提下开发了估算程序:指定了潜在变量的分布,并且检查时间没有信息。在实践中可能并非如此,在这里我们为他们的模型提出了一种新的估计程序,不需要这些假设。开发了用于参数估计的估计方程方法,并且所得的估计量被证明是一致且渐近正态的。此外,还介绍了一些用于模型选择和模型检查的过程。仿真研究表明,所提出的方法效果良好,并提供了在膀胱癌研究中的应用。

著录项

  • 作者

    Zhou, J; Zhao, X; Sun, L;

  • 作者单位
  • 年度 2013
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 en
  • 中图分类

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