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A class of nonparametric bivariate survival function estimators for randomly censored and truncated data

机译:一类用于随机删减和截断数据的非参数双变量生存函数估计量

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摘要

© 2016, © American Statistical Association and Taylor & Francis 2016. This paper proposes a class of nonparametric estimators for the bivariate survival function estimation under both random truncation and random censoring. In practice, the pair of random variables under consideration may have certain parametric relationship. The proposed class of nonparametric estimators uses such parametric information via a data transformation approach and thus provides more accurate estimates than existing methods without using such information. The large sample properties of the new class of estimators and a general guidance of how to find a good data transformation are given. The proposed method is also justified via a simulation study and an application on an economic data set.
机译:©2016,©美国统计协会和Taylor&Francis,2016。本文针对随机截断和随机删失下的二元生存函数估计提出了一类非参数估计。实际上,所考虑的一对随机变量可能具有某些参数关系。所提议的非参数估计器类别通过数据转换方法使用了此类参数信息,因此比不使用此类信息的现有方法提供了更准确的估计。给出了新型估计器的大量样本属性以及如何找到良好数据转换的一般指导。通过仿真研究和在经济数据集上的应用也证明了该方法的合理性。

著录项

  • 作者

    Dai H; Restaino M; Wang H;

  • 作者单位
  • 年度 2016
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 en
  • 中图分类

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