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Penalized quadratic inference functions for single-index models with longitudinal data

机译:penalized quadratic inference functions for single-index models with longitudinal data

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摘要

In this paper, we focus on single-index models for longitudinal data. We propose a procedure to estimate the single-index component and the unknown link function based on the combination of the penalized splines and quadratic inference functions. It is shown that the proposed estimation method has good asymptotic properties. We also evaluate the finite sample performance of the proposed method via Monte Carlo simulation studies. Furthermore, the proposed method is illustrated in the analysis of a real data set. © 2008 Elsevier Inc. All rights reserved.
机译:在本文中,我们专注于纵向数据的单索引模型。我们提出了一种基于罚样条和二次推断函数的组合来估计单索引分量和未知链接函数的过程。结果表明,所提出的估计方法具有良好的渐近性质。我们还通过蒙特卡洛模拟研究评估了该方法的有限样本性能。此外,在对真实数据集的分析中说明了所提出的方法。 ©2008 Elsevier Inc.保留所有权利。

著录项

  • 作者

    Zhu, ZY; Fung, WK; Bai, Y;

  • 作者单位
  • 年度 2009
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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