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基于纵向数据与生存时间数据联合建模的变量选择

2018-12-14分类号:O212.1

【作者】胡亚南  王春雨  田茂再  
【部门】郑州大学商学院  中国人民大学应用统计科学研究中心  中国人民大学统计学院  新疆财经大学新疆社会经济统计研究中心  新疆财经大学统计与信息学院  兰州财经大学统计学院  
【摘要】纵向数据和生存时间数据联合建模能减少由单独建模所引起的偏差,本文研究了基于纵向数据和生存时间联合建模的变量选择问题。对于生存时间数据,把生存时间做离散化处理,引入离散风险函数的Probit模型;对于纵向数据,利用线性混合效应模型建模。采用共享随机效应的方法对纵向数据和生存时间进行联合建模,通过利用多元高斯隐截断分布,构造出联合模型的精确似然。然后对似然函数加惩罚,重新构造目标函数,得到回归系数的稀疏估计量。理论证明以及数值模拟研究展示了稀疏估计量的良好性质。
【关键词】纵向数据  生存数据  变量选择  联合建模
【基金】国家自然科学基金(11861042);; 中国人民大学科学研究基金项目成果(18XNL012);; 全国统计科研计划项目重大项目(2016LD03);; 新疆维吾尔自治区普通高等学校人文社会科学基地基金资助
【所属期刊栏目】数理统计与管理
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