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‣ The generalized inverse Weibull distribution
Fonte: SPRINGER
Publicador: SPRINGER
Tipo: Artigo de Revista Científica
Português
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37.194316%
#Censored data#Data analysis#Inverse Weibull distribution#Maximum likelihood estimation#Moment#Weibull regression model#LOCAL INFLUENCE#MODELS#RESIDUALS#REGRESSION#SURVIVAL
The inverse Weibull distribution has the ability to model failure rates which are quite common in reliability and biological studies. A three-parameter generalized inverse Weibull distribution with decreasing and unimodal failure rate is introduced and studied. We provide a comprehensive treatment of the mathematical properties of the new distribution including expressions for the moment generating function and the rth generalized moment. The mixture model of two generalized inverse Weibull distributions is investigated. The identifiability property of the mixture model is demonstrated. For the first time, we propose a location-scale regression model based on the log-generalized inverse Weibull distribution for modeling lifetime data. In addition, we develop some diagnostic tools for sensitivity analysis. Two applications of real data are given to illustrate the potentiality of the proposed regression model.
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‣ A Log-Linear Regression Model for the Beta-Weibull Distribution
Fonte: TAYLOR & FRANCIS INC
Publicador: TAYLOR & FRANCIS INC
Tipo: Artigo de Revista Científica
Português
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38.040964%
#Beta Weibull distribution#Censored data#Log-Weibull regression#Residual analysis#Sensitivity analysis#Survival function#LOCAL INFLUENCE#CENSORED-DATA#INFLUENCE DIAGNOSTICS#JACKKNIFE#RESIDUALS
We introduce the log-beta Weibull regression model based on the beta Weibull distribution (Famoye et al., 2005; Lee et al., 2007). We derive expansions for the moment generating function which do not depend on complicated functions. The new regression model represents a parametric family of models that includes as sub-models several widely known regression models that can be applied to censored survival data. We employ a frequentist analysis, a jackknife estimator, and a parametric bootstrap for the parameters of the proposed model. We derive the appropriate matrices for assessing local influences on the parameter estimates under different perturbation schemes and present some ways to assess global influences. Further, for different parameter settings, sample sizes, and censoring percentages, several simulations are performed. In addition, the empirical distribution of some modified residuals are displayed and compared with the standard normal distribution. These studies suggest that the residual analysis usually performed in normal linear regression models can be extended to a modified deviance residual in the proposed regression model applied to censored data. We define martingale and deviance residuals to evaluate the model assumptions. The extended regression model is very useful for the analysis of real data and could give more realistic fits than other special regression models.; CNPq; CAPES
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‣ Deviance residuals in generalised log-gamma regression models with censored observations
Fonte: TAYLOR & FRANCIS LTD
Publicador: TAYLOR & FRANCIS LTD
Tipo: Artigo de Revista Científica
Português
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37.78526%
#censoring data#deviance#generalised gamma distribution#residual analysis#survival data analysis#INFERENCE#SURVIVAL#Computer Science, Interdisciplinary Applications#Statistics & Probability
In this article, we compare three residuals based on the deviance component in generalised log-gamma regression models with censored observations. For different parameter settings, sample sizes and censoring percentages, various simulation studies are performed and the empirical distribution of each residual is displayed and compared with the standard normal distribution. For all cases studied, the empirical distributions of the proposed residuals are in general symmetric around zero, but only a martingale-type residual presented negligible kurtosis for the majority of the cases studied. These studies suggest that the residual analysis usually performed in normal linear regression models can be straightforwardly extended for the martingale-type residual in generalised log-gamma regression models with censored data. A lifetime data set is analysed under log-gamma regression models and a model checking based on the martingale-type residual is performed.; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); CNPq; Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP); FAPESP, Brazil
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‣ Testing hypotheses in the Birnbaum-Saunders distribution under type-II censored samples
Fonte: ELSEVIER SCIENCE BV
Publicador: ELSEVIER SCIENCE BV
Tipo: Artigo de Revista Científica
Português
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38.272107%
#Birnbaum-Saunders distribution#Censored data#Fatigue life distribution#Gradient test#Lifetime data#Likelihood ratio test#Monte Carlo simulations#LIFE DISTRIBUTIONS#INTERVAL ESTIMATION#MOMENT ESTIMATION#FATIGUE
The two-parameter Birnbaum-Saunders distribution has been used successfully to model fatigue failure times. Although censoring is typical in reliability and survival studies, little work has been published on the analysis of censored data for this distribution. In this paper, we address the issue of performing testing inference on the two parameters of the Birnbaum-Saunders distribution under type-II right censored samples. The likelihood ratio statistic and a recently proposed statistic, the gradient statistic, provide a convenient framework for statistical inference in such a case, since they do not require to obtain, estimate or invert an information matrix, which is an advantage in problems involving censored data. An extensive Monte Carlo simulation study is carried out in order to investigate and compare the finite sample performance of the likelihood ratio and the gradient tests. Our numerical results show evidence that the gradient test should be preferred. Further, we also consider the generalized Birnbaum-Saunders distribution under type-II right censored samples and present some Monte Carlo simulations for testing the parameters in this class of models using the likelihood ratio and gradient tests. Three empirical applications are presented. (C) 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq); CNPq; FAPESP; Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)
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‣ The log-exponentiated generalized gamma regression model for censored data
Fonte: TAYLOR & FRANCIS LTD; ABINGDON
Publicador: TAYLOR & FRANCIS LTD; ABINGDON
Tipo: Artigo de Revista Científica
Português
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38.070906%
#CENSORED DATA#EXPONENTIATED GENERALIZED GAMMA DISTRIBUTION#LOG-GAMMA GENERALIZED REGRESSION#SURVIVAL FUNCTION#MODIFIED WEIBULL DISTRIBUTION#PARAMETRIC SURVIVAL ANALYSIS#COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS#STATISTICS & PROBABILITY
For the first time, we introduce a generalized form of the exponentiated generalized gamma distribution [Cordeiro et al. The exponentiated generalized gamma distribution with application to lifetime data, J. Statist. Comput. Simul. 81 (2011), pp. 827-842.] that is the baseline for the log-exponentiated generalized gamma regression model. The new distribution can accommodate increasing, decreasing, bathtub- and unimodal-shaped hazard functions. A second advantage is that it includes classical distributions reported in the lifetime literature as special cases. We obtain explicit expressions for the moments of the baseline distribution of the new regression model. The proposed model can be applied to censored data since it includes as sub-models several widely known regression models. It therefore can be used more effectively in the analysis of survival data. We obtain maximum likelihood estimates for the model parameters by considering censored data. We show that our extended regression model is very useful by means of two applications to real data.; CNPq; CNPq; CAPES; CAPES
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‣ A log-linear regression model for the beta-Birnbaum-Saunders distribution with censored data
Fonte: ELSEVIER SCIENCE BV; AMSTERDAM
Publicador: ELSEVIER SCIENCE BV; AMSTERDAM
Tipo: Artigo de Revista Científica
Português
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37.99951%
#BIRNBAUM-SAUNDERS DISTRIBUTION#CENSORED DATA#CURE FRACTION#GENERATING FUNCTION#LIFETIME DATA#MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION#REGRESSION MODEL#LOCAL INFLUENCE#SURVIVAL-DATA#LIFE DISTRIBUTIONS#INFLUENCE DIAGNOSTICS
The beta-Birnbaum-Saunders (Cordeiro and Lemonte, 2011) and Birnbaum-Saunders (Birnbaum and Saunders, 1969a) distributions have been used quite effectively to model failure times for materials subject to fatigue and lifetime data. We define the log-beta-Birnbaum-Saunders distribution by the logarithm of the beta-Birnbaum-Saunders distribution. Explicit expressions for its generating function and moments are derived. We propose a new log-beta-Birnbaum-Saunders regression model that can be applied to censored data and be used more effectively in survival analysis. We obtain the maximum likelihood estimates of the model parameters for censored data and investigate influence diagnostics. The new location-scale regression model is modified for the possibility that long-term survivors may be presented in the data. Its usefulness is illustrated by means of two real data sets. (C) 2011 Elsevier B.V. All rights reserved.; CNPq; CNPq; FAPESP (Brazil); FAPESP (Brazil)
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‣ Modelo de regressão log-Weibull modificado e a nova distribuição Weibull modificada generalizada; Log-modified Weibull regression models and a new generalized modified Weibull distribution
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado
Formato: application/pdf
Publicado em 09/11/2007
Português
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37.958203%
#Análise de sobrevivência#Censored data#Dados censurados#Modified Weibull distribution#Regression model#Residual analysis.#Sensitivity ana- lysis#Simulação (estatística).
Neste trabalho propomos um modelo de regress~ao utilizando a distribuição Weibull modificado, esta distribuição pode ser usada para modelar dados de sobrevivência quando a de função de risco tem forma de U ou banheira. Assumindo dados censurados, é considerado os estimadores de máxima verossimilhança e Jackknife para os parâmetros do modelo proposto. Foram derivadas as matrizes apropriadas para avaliar influiência local sobre os parâmetros estimados considerando diferentes peturbações e também é apresen- tada alguma medidas de influência global. Para diferentes parâmetros fixados, tamanhos de amostra e porcentagem de censuras, varia simulações foram feitas para avaliar a distribuição empírica do resíduo deviance modificado e comparado coma distribuição normal padrão. Esses estudos sugerem que a distribuição empírica do resíduo devianve modificado para o modelo de regressão log-Weibull modificado com dados censurados aproxima-se de uma dis- tribuição normal padrão. Finalmente analisamos um conjunto de dados utilizando o modelo de regressão log-Weibull modificado. Uma nova distribuição de quatro parâmetros é definida para modelar dados de tempo de vida. Algumas propriedades da distribuição é discutida...
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‣ Modelo de regressão para dados com censura intervalar e dados de sobrevivência grupados; Regression model for interval-censored data and grouped survival data
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado
Formato: application/pdf
Publicado em 04/02/2009
Português
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37.685815%
#Análise de regressão e correlação#Análise de sobrevivência#Boostrap Jackkinife re-amostragem#Censored data#Correlation and regression analysis#Dados censurados#Distribuições (Probabilidade)#Distribution (Probability)#Likelihood.#Resampling Bootstrap Jackknife#Survival analysis
Neste trabalho foi proposto um modelo de regressão para dados com censura intervalar utilizando a distribuição Weibull-exponenciada, que possui como característica principal a função de taxa de falha que assume diferentes formas (unimodal, forma de banheira, crescente e decrescente). O atrativo desse modelo de regressão é a sua utilização para discriminar modelos, uma vez que o mesmo possui como casos particulares os modelos de regressão Exponencial, Weibull, Exponencial-exponenciada, entre outros. Também foi estudado um modelo de regressão para dados de sobrevivência grupados na qual a abordagem é fundamentada em modelos de tempo discreto e em tabelas de vida. A estrutura de regressão representada por uma probabilidade é modelada adotando-se diferentes funções de ligação, tais como, logito, complemento log-log, log-log e probito. Em ambas as pesquisas, métodos de validação dos modelos estatísticos propostos são descritos e fundamentados na análise de sensibilidade. Para detectar observações influentes nos modelos propostos, foram utilizadas medidas de diagnóstico baseadas na deleção de casos, denominadas de influência global e medidas baseadas em pequenas perturbações nos dados ou no modelo proposto...
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‣ Modelo de regressão log-gama generalizado exponenciado com dados censurados; The log-exponentiated generalized gamma regression model with censored data
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado
Formato: application/pdf
Publicado em 22/02/2010
Português
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38.250664%
#Análise de regressão e de correlação#Análise de sobrevivência#Censored data#Dados censurados#Distribuições - Probabilidade#distribution#Exponentiated exponential distribution#Exponentiated Weibull#Generalized gama distribution#Maximum likelihood#Processos estocásticos
No presente trabalho, e proposto um modelo de regressão utilizando a distribuição gama generalizada exponenciada (GGE) para dados censurados, esta nova distribuição e uma extensão da distribuição gama generalizada. A distribuição GGE (CORDEIRO et al., 2009) que tem quatro parâmetros pode modelar dados de sobrevivência quando a função de risco tem forma crescente, decrescente, forma de U e unimodal. Neste trabalho apresenta-se uma expansão natural da distribuição GGE para dados censurados, esta distribuição desperta o interesse pelo fato de representar uma família paramétrica que possui como casos particulares outras distribuições amplamente utilizadas na analise de dados de tempo de vida, como as distribuições gama generalizada (STACY, 1962), Weibull, Weibull exponenciada (MUDHOLKAR et al., 1995, 1996), exponencial exponenciada (GUPTA; KUNDU, 1999, 2001), Rayleigh generalizada (KUNDU; RAKAB, 2005), dentre outras, e mostra-se útil na discriminação entre alguns modelos probabilísticos alternativos. Considerando dados censurados, e abordado o método de máxima verossimilhança para estimar os parâmetros do modelo proposto. Outra proposta deste trabalho e introduzir um modelo de regressão log-gama generalizado exponenciado com efeito aleatório. Por fim...
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‣ Extensões da distribuição gama generalizada: propriedades e aplicações ; Extensions of the generalized gamma distribution: properties and applications
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado
Formato: application/pdf
Publicado em 25/04/2012
Português
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37.23467%
#Análise de sobrevivência#Censored data#Dados censurados#Distribuições (Probabilidade)#Distribution (probability)#Likelihood#Linear regression#Mahematical models#Modelos matemáticos#Regressão linear#Survival analysis
A distribuição gama generalizada (GG) possui, como casos particulares, distribuição Weibull, log-normal, gama, qui-quadrado, entre outras. Por essa razão, ela e considerada uma distribuição exvel no ajuste dos dados. A ideia de Cordeiro e Castro (2011) foi utilizada para o desenvolvimento de duas novas distribuições de probabilidade a partir da distribuição GG. Uma delas e denominada de Kumaraswamy gama generalizada (KumGG) e possui cinco parâmetros; a outra distribuição e uma modificação de um dos parmetros de forma da distribuição KumGG e foi denominada de distribuição Kumaraswamy gama generalizada estendida (KumGGE). Desenvolveu-se o modelo de regressão log-Kumaraswamy gama generalizada estendida. Alem disso, a ideia de Adamidis e Loukas (1998) para modicar distribuições foi utilizada para a distribuição GG; essa nova distribuição foi nomeada de gama generalizada geometrica (GGG). A vantagem desses novos modelos reside na capacidade de acomodar varias formas da função risco eles tambem se mostraram uteis na discriminação de modelos. Para cada um dos modelos foram calculados os momentos, função geradora de momentos, os desvios medios, a conabilidade e a função densidade de probabilidade da estatistica de ordem. Para a estimação dos parâmetros...
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‣ A distribuição log-logística exponenciada geométrica: dupla ativação; The exponentiated log-logistic geometric distribution: dual activation
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado
Formato: application/pdf
Publicado em 18/09/2012
Português
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37.70949%
#Análise de sobrevivência#Censored data#Dados censurados#Distribuição geométrica#Distribuição log-logística#Failure rate function#Função de taxa de falha#Geometric distribution#Likelihood#Log-logisticdistribution#Modelos de regressão
Neste trabalho é proposta uma nova distribuição de quatro parâmetros denominada distribuição log-logística exponenciada geométrica, baseada em um mecanismo de dupla ativação para modelar dados de tempo de vida. Para esta nova distribuição, foi realizado um estudo da função de densidade de probabilidade, da função de distribuição acumulada, da função de sobrevivência e da função de taxa de falha, a qual apresenta formas que podem modelar dados de tempo de vida, tais como: forma crescente, decrescente, unimodal, bimodal e forma de U. Obteve-se expansões da função de densidade, expressões para os momentos de probabilidade ponderada, função geradora de momentos, desvios médios e as curvas de Bonferroni e de Lorenz. Considerando dados censurados, foi utilizado o método de máxima verossimilhança para estimação dos parâmetros. Analogamente também é proposto um modelo de regressão baseado no logaritmo da distribuição log-logística exponenciada geométrica com dupla ativação, que é uma extensão dos modelos de regressão logística exponenciada e logística. Este modelo pode ser usado na análise de dados reais, por fornecer um melhor ajuste que os modelos de regressão particulares, logística exponenciada e logística. Finalmente...
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‣ Distribuição exponencial generalizada: uma análise bayesiana aplicada a dados de câncer; Generalized exponential distribution: a Bayesian analysis applied to cancer data
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado
Formato: application/pdf
Publicado em 19/12/2012
Português
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37.639194%
#Acute myeloid leukemia#Análise de sobrevivência#Bayesian models#Câncer gástrico#Copula functions#Distribuição exponencial generalizada#Funções cópula#Gastric cancer.#Generalized exponential distribution#Leucemia mielóide aguda#Modelos bayesianos
A técnica de análise de sobrevivência tem sido muito utilizada por pesquisadores na área de saúde. Neste trabalho foi usada uma distribuição em análise de sobrevivência recentemente estudada, chamada distribuição exponencial generalizada. Esta distribuição foi estudada sob todos os aspectos: para dados completos e censurados, sob a presençaa de covariáveis e considerando sua extensão para um modelo multivariado derivado de uma função cópula. Para exemplificação desta nova distribuição, foram utilizados dados reais de câncer (leucemia mielóide aguda e câncer gástrico) que possuem a presença de censuras e covariáveis. Os dados referentes ao câncer gástrico tem a particularidade de apresentar dois tempos de sobrevida, um relativo ao tempo global de sobrevida e o outro relativo ao tempo de sobrevida livre do evento, que foi utilizado para a aplicação do modelo multivariado. Foi realizada uma comparação com outras distribuições já utilizadas em análise de sobrevivência, como a distribuiçãoo Weibull e a Gama. Para a análise bayesiana adotamos diferentes distribuições a priori para os parâmetros. Foi utilizado, nas aplicações, métodos de simulação de MCMC (Monte Carlo em Cadeias de Markov) e o software Winbugs.; Survival analysis methods has been extensively used by health researchers. In this work it was proposed the use a survival analysis model recently studied...
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‣ A distribuição beta semi-normal generalizada geométrica; The beta generalized half-normal geométric distribution
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Dissertação de Mestrado
Formato: application/pdf
Publicado em 21/06/2013
Português
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37.23467%
#Análise de sobrevivência#Distribuição beta semi-normal generalizada geométrica#Location-scale models#Modelos locação-escala#Survival analysis#The beta generalized half-normal geometric distribution
Com o avanço tecnológico aprimorado, diferentes comportamentos do tempo de vida vem sendo estudados, e com isso é necessário a criação de novos modelos, muitas vezes mais complexos, para melhor ajuste e inferência sobre a população em estudo. A distribuição beta semi-normal generalizada é útil para modelagem de tempos de vida, e com isso propomos neste trabalho uma distribuição mais ampla chamada distribuição beta semi-normal generalizada geométrica, cuja função de risco pode assumir as formas crescente, decrescente, forma de banheira ou modal. A função densidade da nova distribuição é escrita como uma combinação linear da função densidade da distribuição beta semi-normal generalizada, sendo assim, algumas importantes propriedades da nova distribuição foram obtidas, como: momentos, assimetria, curtose, função geradora de momentos, desvios médios, função quantíl e curvas de Lorenz e de Bonferroni. Para a estimação dos parâmetros, é utilizado o método de máxima verossimilhança. Também foi proposto no trabalho, o novo modelo de regressão baseado na distribuição beta semi-normal generalizada geométrica, os quais podem ser muito úteis em análise de dados reais por serem mais flexíveis.; Due to the technological improved advances...
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‣ Modelos de regressão para dados censurados sob distribuições simétricas; Regression models for censored data under symmetric distributions.
Fonte: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Publicador: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Tipo: Tese de Doutorado
Formato: application/pdf
Publicado em 30/04/2014
Português
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38.103193%
#Algoritmo tipo EM#Algoritmo tipo MCMC#Bayesian modeling#Censored regression models#Correlation structure#EM-type algorithm#Estrutura de correlação#MCMC-type algorithm#Misturas da escala da distribuição normal#Modelagem Bayesiana#Modelos de Regressão censurados
Este trabalho tem como objetivo principal apresentar uma abordagem clássica e Bayesiana dos modelos lineares com observações censuradas, que é uma nova área de pesquisa com grandes possibilidades de aplicações. Aqui, substituimos o uso convencional da distribuição normal para os erros por uma família de distribuições mais flexíveis, o que nos permite lidar de forma mais adequada com observações censuradas na presença de outliers. Esta família é obtida através de um mecanismo de fácil construção e possui como casos especiais as distribuições t de Student, Pearson tipo VII, slash, normal contaminada e, obviamente, a normal. Para o caso de respostas correlacionadas e censuradas propomos um modelo de regressão linear robusto baseado na distribuição t de Student, desenvolvendo um algoritmo tipo EM que depende dos dois primeiros momentos da distribuição t de Student truncada.; This work aims to present a classical and Bayesian approach to linear models with censored observations, which is a new area of research with great potential for applications. Here, we replace the conventional use of the normal distribution for the errors of a more flexible family of distributions, which deal in more appropriately with censored observations in the presence of outliers. This family is obtained through a mechanism easy to construct and has as special cases the distributions Student t...
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‣ A BIVARIATE GENERALIZED EXPONENTIAL DISTRIBUTION DERIVED FROM COPULA FUNCTIONS IN THE PRESENCE OF CENSORED DATA AND COVARIATES
Fonte: Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional
Publicador: Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional
Tipo: Artigo de Revista Científica
Formato: text/html
Publicado em 01/04/2015
Português
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37.846455%
#Bivariate generalized exponential distribution#copula function#Bayesian analysis#censored data#covariates
In this paper, we introduce a Bayesian analysis for a bivariate generalized exponential distribution in the presence of censored data and covariates derived from Copula functions. The generalized exponential distribution could be a good alternative to analyze lifetime data in comparison to usual existing parametric lifetime distributions as Weibull or Gamma distributions. We have being using standard existing MCMC (Markov Chain Monte Carlo) methods to simulate samples for the joint posterior of interest. Two examples are introduced to illustrate the proposed methodology: an example with simulated bivariate lifetime data and an example with a real lifetime data set.
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‣ A Semi-Parametric Estimator for Censored Selection Models with Endogeneity
Fonte: Elsevier Science Sa
Publicador: Elsevier Science Sa
Tipo: Artigo de Revista Científica
Português
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37.649026%
We propose a semi-parametric least-squares estimator for a censored-selection (type 3 tobit) model under the mean independence of the outcome equation error u from the regressors given the selection indicator and its error term epsilon. This assumption is relatively weak in comparison to alternative estimators for this model and allows certain unknown forms of heteroskedasticity, an asymmetric error distribution, and an arbitrary relationship between the u and epsilon. The estimator requires only one-dimensional smoothing on the estimate of epsilon. We generalize the estimator to allow for an endogenous regressor whose equation contains an error omega related to it and discuss how this latter procedure can be adapted to two-wave panel censored-selection models with double selection indicators. In general, each additional endogeneity problem can be controlled for with an extra dimensional smoothing on the residual for the endogencity-origin error term. Our proposed estimators are root N-consistent and asymptotically normal. An empirical example based on estimating a wage equation for Australian female youth is provided to illustrate our approach. (c) 2005 Elsevier B.V. All rights reserved.
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‣ Exact goodness-of-fit tests for censored dats
Fonte: Universidade Carlos III de Madrid
Publicador: Universidade Carlos III de Madrid
Tipo: Trabalho em Andamento
Formato: text/plain; application/octet-stream; application/octet-stream; application/octet-stream; application/pdf
Publicado em /05/2009
Português
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37.685815%
The statistic introduced in Fortiana and Grané (2003) is modified so that it can be used to test
the goodness-of-fit of a censored sample, when the distribution function is fully specified. Exact
and asymptotic distributions of three modified versions of this statistic are obtained and exact
critical values are given for different sample sizes. Empirical power studies show the good
performance of these statistics in detecting symmetrical alternatives.
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‣ Poverty and Income Distribution in a High Growth Economy : The Case of Chile 1987-98, Volume 2. Background Papers
Fonte: Washington, DC
Publicador: Washington, DC
Português
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37.23467%
#AGGREGATE INCOME#AVERAGE INCOME#AVERAGE INCOME LEVEL#AVERAGE INCOMES#CENSORED DISTRIBUTION#CONSUMER PRICE INDEX#DATA AVAILABILITY#DATA SET#DATA SETS#DESCRIPTIVE STATISTICS#DIMINISHING RETURNS
The study analyzes Chile's strong
economic growth, and well directed social programs, a
combination that reduced the poverty rate in half, during a
period of just eleven years. The previously noted trends in
falling poverty, in terms of incidence, depth, and severity,
continued into 1998, and the analysis shows there was
unambiguously less poverty between 1994, and 1998, observed
at all levels of income. Clearly, income poverty is related
to, and impacted by a number of important factors, such as
level of education, larger families, or families headed by
women, and employment opportunities. Evidence shows Chile
achieved considerable improvements in key social indicators,
i.e., infant mortality, life expectancy, and educational
coverage, for the combination of the three social sector
deficit measures of poverty - education, health, and housing
- with the income poverty measure, reveals that fifty one
percent of all households have neither social sector, nor
income deficits. Nonetheless, income inequality remained
high by international standards...
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‣ Quantile estimation of the rejection distribution of food products integrating assessor values and interval-censored consumer data
Fonte: Universidade Autônoma de Barcelona
Publicador: Universidade Autônoma de Barcelona
Tipo: Artigo de Revista Científica
Formato: application/pdf
Publicado em //2013
Português
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37.495972%
#Interval-censored data#Maximization of the likelihood function#Parametric survival model#Sensory shelf-life data
Fitting parametric survival models with interval-censored data is a common task in survival analysis and implemented in many statistical software packages. Here, we present a novel approach to fit such models if the values on the scale of interest are measured with error. Random effects ANOVA models are used to account for the measurement errors and the likelihood function of the parametric survival model is maximized with numerical methods. An illustration is provided with a real data set on the rejection of yogurt as a function of its acid taste.
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‣ Measuring inequality using censored data: a multiple-imputation approach to estimation and inference
Fonte: Wiley-Blackwell
Publicador: Wiley-Blackwell
Tipo: Article; PeerReviewed
Formato: application/pdf
Publicado em /01/2011
Português
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37.838872%
To measure income inequality with right-censored (top-coded) data, we propose multiple-imputation methods for estimation and inference. Censored observations are multiply imputed using draws from a flexible parametric model fitted to the censored distribution, yielding a partially synthetic data set from which point and variance estimates can be derived using complete-data methods and appropriate combination formulae. The methods are illustrated using US Current Population Survey data and the generalized beta of the second kind distribution as the imputation model. With Current Population Survey internal data, we find few statistically significant differences in income inequality for pairs of years between 1995 and 2004. We also show that using Current Population Survey public use data with cell mean imputations may lead to incorrect inferences. Multiply-imputed public use data provide an intermediate solution.
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