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Robust Estimators for Poisson Regression
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作者 Idriss Abdelmajid Idriss Weihu Cheng 《Open Journal of Statistics》 2023年第1期112-118,共7页
The present paper proposes a new robust estimator for Poisson regression models. We used the weighted maximum likelihood estimators which are regarded as Mallows-type estimators. We perform a Monte Carlo simulation st... The present paper proposes a new robust estimator for Poisson regression models. We used the weighted maximum likelihood estimators which are regarded as Mallows-type estimators. We perform a Monte Carlo simulation study to assess the performance of a suggested estimator compared to the maximum likelihood estimator and some robust methods. The result shows that, in general, all robust methods in this paper perform better than the classical maximum likelihood estimators when the model contains outliers. The proposed estimators showed the best performance compared to other robust estimators. 展开更多
关键词 poisson regression Model Maximum Likelihood Estimator Robust Estimation Contaminated Model Weighted Maximum Likelihood Estimator
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Linear Maximum Likelihood Regression Analysis for Untransformed Log-Normally Distributed Data
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作者 Sara M. Gustavsson Sandra Johannesson +1 位作者 Gerd Sallsten Eva M. Andersson 《Open Journal of Statistics》 2012年第4期389-400,共12页
Medical research data are often skewed and heteroscedastic. It has therefore become practice to log-transform data in regression analysis, in order to stabilize the variance. Regression analysis on log-transformed dat... Medical research data are often skewed and heteroscedastic. It has therefore become practice to log-transform data in regression analysis, in order to stabilize the variance. Regression analysis on log-transformed data estimates the relative effect, whereas it is often the absolute effect of a predictor that is of interest. We propose a maximum likelihood (ML)-based approach to estimate a linear regression model on log-normal, heteroscedastic data. The new method was evaluated with a large simulation study. Log-normal observations were generated according to the simulation models and parameters were estimated using the new ML method, ordinary least-squares regression (LS) and weighed least-squares regression (WLS). All three methods produced unbiased estimates of parameters and expected response, and ML and WLS yielded smaller standard errors than LS. The approximate normality of the Wald statistic, used for tests of the ML estimates, in most situations produced correct type I error risk. Only ML and WLS produced correct confidence intervals for the estimated expected value. ML had the highest power for tests regarding β1. 展开更多
关键词 HETEROSCEDASTICITY MAXIMUM LIKELIHOOD Estimation LINEAR regression Model log-normal Distribution Weighed LEAST-SQUARES regression
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Poisson Log-normal回归模型的影响评价(英文)
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作者 李泽慧 赵为华 谢晓方 《昆明理工大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2013年第4期102-108,共7页
本文利用EM算法研究了来自于Lognormal分布权重的混合Poisson模型,即Poisson Lognormal回归模型,从而利用基于完全数据似然函数的条件期望进行影响评价.基于数据删除模型和局部影响分析方法,分别得到了广义Cook距离、Q距离和三种不同扰... 本文利用EM算法研究了来自于Lognormal分布权重的混合Poisson模型,即Poisson Lognormal回归模型,从而利用基于完全数据似然函数的条件期望进行影响评价.基于数据删除模型和局部影响分析方法,分别得到了广义Cook距离、Q距离和三种不同扰动模型下的正则曲率度量等诊断统计量. 展开更多
关键词 poisson log-normal回归 EM算法 局部影响分析 数据删除 Gauss—Hermite积分
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基于DP算法的Poisson回归模型的变量选择
4
作者 王秀丽 姜喆 《曲阜师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2024年第3期41-48,共8页
利用已有的DP算法,对Poisson回归模型的似然函数进行优化估计出模型的参数,分别写出Lasso、Adaptive Lasso、SCAD、MCP 4种惩罚似然函数,用DP算法进行求解,实现变量选择.为了实现算法的自动变量选择,在对惩罚参数的选择上,使用了AIC、BI... 利用已有的DP算法,对Poisson回归模型的似然函数进行优化估计出模型的参数,分别写出Lasso、Adaptive Lasso、SCAD、MCP 4种惩罚似然函数,用DP算法进行求解,实现变量选择.为了实现算法的自动变量选择,在对惩罚参数的选择上,使用了AIC、BIC信息准则.为了验证DP算法的可行性,通过随机模拟的方式生成数据进行求解.在各项指标下,将DP算法与已有的相关算法进行对比. 展开更多
关键词 poisson回归模型 变量选择 DP算法 BIC AIC
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Modelling fertility:an application of count regression models
5
作者 Ranjita Pandey Charanjit Kaur 《Chinese Journal of Population,Resources and Environment》 2015年第4期349-357,共9页
Often the lifecycle data occur as count of the vital events and are recorded as integers.The purpose of this article is to model the fertility behavior based on religious,educational,economic,and occupational characte... Often the lifecycle data occur as count of the vital events and are recorded as integers.The purpose of this article is to model the fertility behavior based on religious,educational,economic,and occupational characteristics.The responses of classified groups according to these determinants are examined for significant influence on fertility using Poisson regression model(PRM) based on the National Family Health Survey-3 dataset.The observed and predicted probabilities under PRM indicate modal value of two children for the Poisson distribution modeled data.Presence of dominance of two child in the data motivates the authors to adopt multinomial regression model(MRM) in order to link fertility with various socioeconomic indicators responsible for fertility variation.Choice of the explanatory factors is limited to the availability of data.Trends and patterns of preference for birth counts suggest that religion,caste,wealth,female education,and occupation are the dominant factors shaping the observed birth process.Empirical analysis suggests that both the models used in the study perform similarly on the sample data.However,fitting of MRM by taking birth count of two as comparison category shows improved Akaike information criterion and consistent Akaike information criterion values.Current work contributes to the existing literature as it attempts to provide more insight into the determinants of Indian fertility using Poisson and MRM. 展开更多
关键词 COUNT data FERTILITY poisson model MULTINOMIAL regression MODELS
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Accounting for Heterogeneity in Stop Frequency Models of Work Tours Using Latent Class Poisson Models
6
作者 Babak Mirzazadeh 《Journal of Transportation Technologies》 2023年第2期243-261,共19页
Stop frequency models, as one of the elements of activity based models, represent an important part of travel behavior. Unobserved heterogeneity across the travelers should be taken into consideration to prevent biase... Stop frequency models, as one of the elements of activity based models, represent an important part of travel behavior. Unobserved heterogeneity across the travelers should be taken into consideration to prevent biasedness and inconsistency in the estimated parameters in the stop frequency models. Additionally, previous studies on the stop frequency have mostly been done in larger metropolitan areas and less attention has been paid to the areas with less population. This study addresses these gaps by using 2012 travel data from a medium sized U.S. urban area using the work tour for the case study. Stop in the work tour were classified into three groups of outbound leg, work based subtour, and inbound leg of the commutes. Latent Class Poisson Regression Models were used to analyze the data. The results indicate the presence of heterogeneity across the commuters. Using latent class models significantly improves the predictive power of the models compared to regular one class Poisson regression models. In contrast to one class Poisson models, gender becomes insignificant in predicting the number of tours when unobserved heterogeneity is accounted for. The commuters are associated with increased stops on their work based subtour when the employment density of service-related occupations increases in their work zone, but employment density of retail employment does not significantly contribute to the stop making likelihood of the commuters. Additionally, an increase in the number of work tours was associated with fewer stops on the inbound leg of the commute. The results of this study suggest the consideration of unobserved heterogeneity in the stop frequency models and help transportation agencies and policy makers make better inferences from such models. 展开更多
关键词 Activity Based Model Work Tour Stop Frequency Latent Class poisson regression Model
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耦合均值-相关性的起重伤害事故致因ZIP模型研究
7
作者 晋良海 邹颂香 +2 位作者 李新哲 邵波 李晨曦 《安全与环境学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期1930-1937,共8页
近些年来,起重伤害事故高发频发,导致了较大的直接经济损失和人员伤亡,受到行业的高度关注。为探究起重伤害事故致因的影响程度,采集2011—2021年376份起重伤害事故调查报告,依据事故致因24Model和系统安全分析法识别事故致因,构建起重... 近些年来,起重伤害事故高发频发,导致了较大的直接经济损失和人员伤亡,受到行业的高度关注。为探究起重伤害事故致因的影响程度,采集2011—2021年376份起重伤害事故调查报告,依据事故致因24Model和系统安全分析法识别事故致因,构建起重伤害事故致因的零膨胀泊松回归模型(Zero-Inflated Poisson,ZIP),并通过Vuong方法和拟合优度检验准则进行检验;综合考虑事故致因发生频次的均值、致因和事故发生的相关性,运用弹性分析方法对事故致因的影响程度进行定量排序。结果表明:ZIP回归模型拟合效果优于泊松回归模型,各事故致因对起重伤害事故的影响程度排序为安全监管不到位C_(6)(T_(k)=1.0221)、安全意识淡薄H_(1)(T_(k)=0.5117)、作业人员违规作业H_(3)(T_(k)=0.4758)、作业人员无证上岗H_(2)(T_(k)=0.2116)、专项施工方案不合格C_(7)(T_(k)=0.1234)和结构构件破坏或连接不可靠M_(3)(T_(k)=0.1045)。研究从事故致因发生频次的均值、致因和事故发生的相关性两个维度刻画事故致因对起重伤害事故的影响程度,为起重伤害事故风险分级管控提供了新的研究思路和方法。 展开更多
关键词 安全工程 起重伤害事故 零膨胀泊松(ZIP)回归模型 致因分析 弹性系数
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尿道下裂与环境污染的关系—Poisson回归模型与GM(1,N)模型结合分析 被引量:7
8
作者 罗艳 栾荣生 +4 位作者 朱军 吴德生 李佳圆 吴艳乔 张晓辉 《现代预防医学》 CAS 北大核心 2005年第1期1-2,15,共3页
目的 :分析我国尿道下裂与环境污染的关系。方法 :利用已收集的全国 31个省市 1988~ 1992年和 1996~2 0 0 0年的男性尿道下裂监测资料以及 1987~ 1992年和 1995~ 2 0 0 0年的环境因素监测资料 ,同时采用收集的各省地理面积资料 ,建... 目的 :分析我国尿道下裂与环境污染的关系。方法 :利用已收集的全国 31个省市 1988~ 1992年和 1996~2 0 0 0年的男性尿道下裂监测资料以及 1987~ 1992年和 1995~ 2 0 0 0年的环境因素监测资料 ,同时采用收集的各省地理面积资料 ,建立多元Poisson回归模型和GM (1,N)模型 ,对 1988~ 2 0 0 0年尿道下裂的发生与 1987~ 2 0 0 0年环境监测数据的相关性进行分析。结果 :与尿道下裂相关的主要环境污染因素为单位面积废水排放量x1(OR =1 35 2 ,P =0 0 0 6 )和单位面积农药使用量x2 (OR =1 378,P =0 0 0 1) ;对尿道下裂发生率建立的GM (1,N)模型为IR (t+1) =(5 82 15 - 0 0 0 0 6 8x1- 0 12 2 6x2 )e-1 460 2t+0 0 0 0 6 8x1+0 12 2 6x2 。结论 :废水排放和农药使用是我国尿道下裂发生的环境危险因素。 展开更多
关键词 尿道下裂 环境污染 poisson回归模型 GM(1 N)模型 生态学
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复杂抽样Poisson回归分析方法及应用 被引量:8
9
作者 胡跃华 匡翔宇 +4 位作者 金承刚 Hasanat Alamgir 马林茂 冯国双 于石成 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2012年第5期650-653,共4页
目的本文通过检验45岁及以上的人群体重指数(BMI)与跌倒性伤害发生的联系,详尽地阐述了复杂抽样Poisson回归分析方法及应用的必要性。方法本报告应用2010年美国德克萨斯州BRFSS数据,分析了跌倒性伤害与体重指数的联系强度。结果普通Pois... 目的本文通过检验45岁及以上的人群体重指数(BMI)与跌倒性伤害发生的联系,详尽地阐述了复杂抽样Poisson回归分析方法及应用的必要性。方法本报告应用2010年美国德克萨斯州BRFSS数据,分析了跌倒性伤害与体重指数的联系强度。结果普通Poisson回归分析高估了肥胖、患有心血管疾病、小于25000美元的年收入与跌倒性伤害的联系;低估了中等和差的健康状况、未被雇用、未婚和受教育程度低与跌倒性伤害的联系,但假设检验结果没有变;与复杂抽样负二项回归(NB)分析结果相比,年龄与跌倒性伤害的联系强度没有改变,其统计学检验也保持未变。数据拟合复杂抽样NB回归,离散参数α=8.15,标准误1.68,α的95%CI=5.44-12.22,表明跌倒性伤害数据的方差是其均数的8.15倍,因此复杂抽样NB回归模型更适合BRFSS数据。结论普通Poisson回归分析低估了参数估计的方差和标准误,造成了肥胖、患有心血管疾病、小于25000美元的年收入与跌倒性伤害的假关联关系;复杂抽样NB回归调整了模型的参数估计,适合多阶段抽样设计的数据分析。 展开更多
关键词 复杂抽样 多阶段抽样 统计方法 poisson回归 负二项回归
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空气污染对心脑血管疾病门诊量影响的Poisson广义可加模型分析 被引量:14
10
作者 王在翔 赵晶 +1 位作者 牛泽亮 祁鹏 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2017年第2期232-235,共4页
目的定量研究潍坊市大气污染对居民心脑血管日门诊量的影响,探讨大气污染与门诊量之间的关系,为心脑血管疾病的预防控制提供依据。方法通过潍坊市社保系统收集每日心脑血管疾病门诊量,从中国气象局收集气象资料,大气污染资料来源于潍坊... 目的定量研究潍坊市大气污染对居民心脑血管日门诊量的影响,探讨大气污染与门诊量之间的关系,为心脑血管疾病的预防控制提供依据。方法通过潍坊市社保系统收集每日心脑血管疾病门诊量,从中国气象局收集气象资料,大气污染资料来源于潍坊市环境监测站。采用Poisson广义可加模型对潍坊市大气污染与心脑血管疾病门诊量进行回归分析,同时控制气象因素、时间趋势、周日效应混杂因素的影响。结果 2015年潍坊市空气中PM 2.5、PM 10、SO_2、NO_2的日均浓度分别为75.33μg/m^3、126.25μg/m^3、41.25μg/m^3、38.17μg/m^3;潍坊市心脑血管疾病日门诊量586人次/天;Spearman相关分析结果表明,温度和降雨量与空气污染指标存在较强相关性。单因素广义可加模型(GAM)时序分析结果显示,温度、降雨量、PM 2.5、PM 10、SO_2、NO_2对心脑血管疾病门诊量有影响;多因素分析显示,PM 2.5、PM 10、SO_2、NO_2日均浓度每增加10μg/m^3,心脑血管疾病门诊量的风险RR值分别增加0.27%(0.20%~0.53%)、0.35%(0.10%~0.61%)、0.69%(0.50%~0.89%)、0.39%(0.04%~0.75%)。结论潍坊市大气污染能增加心脑血管疾病门诊量的风险,温度和降雨量与大气污染物相关性较高,提示采暖期污染程度明显加重,有必要开展相应的治理措施。 展开更多
关键词 心脑血管疾病 广义可加模型 poisson回归 大气污染物
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常见结局事件的前瞻性研究中修正Poisson回归模型的应用 被引量:10
11
作者 童峰 陈坤 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2006年第5期410-412,共3页
目的介绍应用修正poisson回归模型计算常见结局事件的前瞻性研究中暴露因素的调整相对危险度的精确区间估计值。方法应用稳健误差方差估计法(sandwich variance esti mator)来校正相对危险度(RR)的估计方差,并通过SAS程序中GENMOD过程的... 目的介绍应用修正poisson回归模型计算常见结局事件的前瞻性研究中暴露因素的调整相对危险度的精确区间估计值。方法应用稳健误差方差估计法(sandwich variance esti mator)来校正相对危险度(RR)的估计方差,并通过SAS程序中GENMOD过程的REPEATED语句实现修正poisson回归。此外,采用不同的统计方法对5个虚拟的研究数据进行了分析比较。结果以分层的Mantel-Haenszel法为标准参照,修正poisson回归对aRR点和区间估计均较为理想,普通poisson回归的aRR区间估计偏于保守。而logistic回归得到的aOR值明显偏离真实的RR值。结论修正poisson回归模型适合于处理常见结局事件的前瞻性研究资料。 展开更多
关键词 poisson回归 前瞻性研究 相对危险度 流行病学方法
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上海市徐汇区1995-2004年20岁以下人群白血病死亡率Poisson回归分析 被引量:4
12
作者 顾海雁 黄萍萍 +4 位作者 刘锋 李申生 张红叶 刘华 倪红伟 《上海预防医学》 CAS 2006年第3期106-108,共3页
[目的] 了解1995~2004年上海市徐汇区20岁以下人群白血病死亡率的时间变化趋势及其与性别、年龄的关系。 [方法]拟合Poisson回归模型,分析死亡人数与影响因素之间的关系。 [结果] 徐汇区10年间20岁以下人群白血病死亡率无随时间变化的... [目的] 了解1995~2004年上海市徐汇区20岁以下人群白血病死亡率的时间变化趋势及其与性别、年龄的关系。 [方法]拟合Poisson回归模型,分析死亡人数与影响因素之间的关系。 [结果] 徐汇区10年间20岁以下人群白血病死亡率无随时间变化的趋势(z=0.38,P>0.5),女性死亡率低于男性(IRR=0.4706,P<0.1),0-4岁及5 ~9岁的死亡率均低于10~19岁者(IRR1=0.2308,IRR2=0.1538,P<0.05),每年因白血病死亡的20岁以下者平均2.5 人。 [结论] 徐汇区近10年20岁以下人群白血病死亡率稳定,但在性别和年龄上有差异;Poisson回归模型适用于类似资料的统计分析。 展开更多
关键词 白血病 Poison回归 死亡率
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非独立数据时稳健Poisson和Log-binomial随机效应模型研究 被引量:3
13
作者 周舒冬 郜艳晖 +3 位作者 李丽霞 张敏 杨翌 陈跃 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2014年第5期804-808,共5页
目的比较基于稳健Poisson回归及Log-binomial的随机效应模型对具有层次结构的非罕见结局事件资料的参数估计结果。方法通过计算机模拟生成具有类内相关的数据集,设置了32种参数情况,分别反映实际资料中的少数类别数和中等类别数,小强度... 目的比较基于稳健Poisson回归及Log-binomial的随机效应模型对具有层次结构的非罕见结局事件资料的参数估计结果。方法通过计算机模拟生成具有类内相关的数据集,设置了32种参数情况,分别反映实际资料中的少数类别数和中等类别数,小强度的类内聚集和中等强度的类内聚集,基线患病率分别为0.15和0.3,关联强度PR值分别是1.5和2.0,暴露率分别为20%和50%的情况;比较各模型在模拟条件下的收敛率、参数估计结果以及参数的95%CI覆盖率。结果 Log-binomial随机效应模型的收敛效果劣于稳健Poisson随机效应模型;两随机效应模型对各参数的估计结果均和真值较为接近;在类内聚集性较小时,两随机效应模型95%CI覆盖率均较好,但随类内聚集性增大,Log-binomial的随机效应模型95%CI覆盖率变动较大,且类别数增加时覆盖率普遍较低。结论基于稳健Poisson的随机效应模型收敛率高,参数估计结果与真实值接近,对各固定效应参数估计的95%CI的覆盖率高且稳定,优于Log-binomial随机效应模型。 展开更多
关键词 非独立 稳健poisson回归 Log-binomial模型 随机效应 患病率比
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基于重复测量数据的Poisson回归模型的偏大离差的Score检验 被引量:6
14
作者 林金官 韦博成 《应用数学》 CSCD 北大核心 2002年第4期18-22,共5页
Poisson回归模型广泛应用于分析计数型数据 ,Dean&Lawless(1989)和Dean(1992 )讨论了非重复测量得到的计数型数据的偏大离差存在性的检验问题 .本文分别利用随机系数模型和对数非线性模型讨论了基于重复测量得到的计数型数据的偏大... Poisson回归模型广泛应用于分析计数型数据 ,Dean&Lawless(1989)和Dean(1992 )讨论了非重复测量得到的计数型数据的偏大离差存在性的检验问题 .本文分别利用随机系数模型和对数非线性模型讨论了基于重复测量得到的计数型数据的偏大离差的检验问题 ,得到了检验的score统计量 . 展开更多
关键词 重复测量数据 poisson回归模型 偏大离差 SCORE检验
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Poisson回归与GM(1,N)模型分析中国生殖内分泌相关肿瘤与环境污染的关系 被引量:2
15
作者 栾荣生 罗艳 +1 位作者 吴德生 李佳圆 《环境与职业医学》 CAS 北大核心 2004年第5期357-359,共3页
[目的 ]分析我国生殖内分泌肿瘤与环境污染的关系。 [方法 ]收集全国 3 1个省市 1991~ 1999年女性乳腺癌、卵巢癌、男性前列腺癌以及睾丸癌的死亡监测资料和 1981~ 1989年的环境监测资料 ,同时收集了各省的地理面积资料。建立多元Pois... [目的 ]分析我国生殖内分泌肿瘤与环境污染的关系。 [方法 ]收集全国 3 1个省市 1991~ 1999年女性乳腺癌、卵巢癌、男性前列腺癌以及睾丸癌的死亡监测资料和 1981~ 1989年的环境监测资料 ,同时收集了各省的地理面积资料。建立多元Poisson回归模型和GM( 1,N)模型 ,分析 1991~ 1999年上述肿瘤与 1981~ 1989年环境监测数据的相关性。[结果 ]与生殖内分泌肿瘤相关的主要环境污染因素为单位面积废水排放量x1(OR >1.2 ,P <0 .0 5 )、单位面积废气排放量x2 (OR >1.3 ,P <0 .0 5 )以及单位面积农药使用量x3 (OR >1.2 ,P <0 .0 5 ) ;对乳腺癌、卵巢癌以及前列腺癌死亡率建立的GM( 1,N)模型分别为MR(t +1) =( 2 .70 3 -0 .0 0 0 5 63x1-0 .0 0 0 668x2 -0 .0 3 3 6x3 )e-2 .844t+0 .0 0 0 5 63x1+0 .0 0 0 668x2 +0 0 3 3 6x3 ,MR(t+1) =( 0 63 1-0 .0 0 0 13 5x1-0 .0 0 42x3 )e-1.458t+0 .0 0 0 13 5x1+0 .0 0 42x3 ,MR(t+1) =( 0 .3 795 -0 .0 2 16x3 )e-1.559t+0 .0 2 16x3 。 [结论 ]废水。 展开更多
关键词 肿瘤 生殖内分泌 MR 乳腺癌 前列腺癌 卵巢癌 环境危险因素 环境污染 环境监测数据 废水
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零截尾广义Poisson回归模型及其Score检验(英文) 被引量:2
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作者 赵为华 冯予 李泽安 《华东师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2010年第1期17-23,共7页
研究零截尾广义Poisson回归模型,给出了模型的参数估计方法,着重研究检验零截尾Poison回归、零截尾广义Poisson回归以及检验回归系数显著性的score检验统计量,并用一个数值实例来说明方法的有效性.最后通过一个仿真模拟例子来研究score... 研究零截尾广义Poisson回归模型,给出了模型的参数估计方法,着重研究检验零截尾Poison回归、零截尾广义Poisson回归以及检验回归系数显著性的score检验统计量,并用一个数值实例来说明方法的有效性.最后通过一个仿真模拟例子来研究score检验统计量的检验功效. 展开更多
关键词 广义poisson回归 零截尾 SCORE检验
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Poisson和Cox回归模型在队列随访资料分析中的应用和对比 被引量:2
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作者 项永兵 高玉堂 +2 位作者 金凡 杨工 邓春勤 《中国慢性病预防与控制》 CAS 1995年第2期77-80,共4页
Poisson与Cox回归模型是流行病学队列随访资料分析中常用的两类多变量分析方法。本文对有关这两类多变量回归模型的统计方法等问题进行了系统的回顾(相乘模型),并用一个实例的结果来说明两者的应用。从本文的结果和讨论来... Poisson与Cox回归模型是流行病学队列随访资料分析中常用的两类多变量分析方法。本文对有关这两类多变量回归模型的统计方法等问题进行了系统的回顾(相乘模型),并用一个实例的结果来说明两者的应用。从本文的结果和讨论来看,Poisson和Cox回归模型均适合于队列随访资料的分析,但两者各有一些优势和不足。最后,笔者就目前两者的应用情况和相互比较提出了一些看法。此外,还讨论了其它形式的回归模型(相加模型)及在回归模型中如何引入外部对照率等。 展开更多
关键词 poisson模型 COX模型 队列研究 医学统计学
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二次损失函数下Poisson回归模型中参数的近似Bayes估计 被引量:4
18
作者 赵志文 王德辉 李涵 《吉林大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2008年第5期836-840,共5页
针对Poisson回归模型中当给定参数的先验分布后,其后验分布的具体形式较难得到的问题,利用Γ分布的大样本性质,给出了似然函数的近似形式,并得到近似的后验分布.模拟结果表明,利用这种近似的后验分布进行统计推断,得到的参数Bayes估计... 针对Poisson回归模型中当给定参数的先验分布后,其后验分布的具体形式较难得到的问题,利用Γ分布的大样本性质,给出了似然函数的近似形式,并得到近似的后验分布.模拟结果表明,利用这种近似的后验分布进行统计推断,得到的参数Bayes估计具有较好的稳定性及精度. 展开更多
关键词 二次损失函数 poisson回归 近似Bayes估计 参数 先验分布 后验分布 似然函数
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相关二分类反应变量资料的Binomial-Poisson层次模型分析 被引量:2
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作者 曹文君 李运明 +1 位作者 陈长生 李晨 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2008年第6期570-572,共3页
目的探讨数据存在相关性时,二分类反应变量资料的统计分析方法。方法构建Binomial-Poisson层次模型,并结合毒理学实例与logistic回归模型进行比较。结果随机效应logistic回归模型和Binomial-Poisson层次模型都考虑了数据间的相关性,假... 目的探讨数据存在相关性时,二分类反应变量资料的统计分析方法。方法构建Binomial-Poisson层次模型,并结合毒理学实例与logistic回归模型进行比较。结果随机效应logistic回归模型和Binomial-Poisson层次模型都考虑了数据间的相关性,假设检验结论一致,但与传统logistic回归模型结论相反,而Binomial-poisson层次模型结果更加稳定。结论层次结构模型可有效分析相关二分类反应变量数据资料。 展开更多
关键词 LOGISTIC回归模型 Binomial-poisson层次模型 二分类反应 过度离散
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基于数据删除的Poisson-Gamma模型的影响评价 被引量:4
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作者 李爱萍 解锋昌 《南京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第6期797-800,共4页
为了研究记数数据对于Poisson-Gamma模型的影响,该文通过引入EM算法,利用基于完全数据似然函数的条件期望进行影响诊断分析,并且进一步基于数据删除模型研究全局影响,得到了数据删除模型中参数估计的一步近似和相应的广义Cook距离和Q-... 为了研究记数数据对于Poisson-Gamma模型的影响,该文通过引入EM算法,利用基于完全数据似然函数的条件期望进行影响诊断分析,并且进一步基于数据删除模型研究全局影响,得到了数据删除模型中参数估计的一步近似和相应的广义Cook距离和Q-距离。最后,利用所得统计量获得一个实际记数数据中的影响点,结果说明该文提出的方法是有效的。 展开更多
关键词 poisson-Gamma回归 EM算法 数据删除模型 广义COOK距离
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