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基于鞍点逼近的二项抽样下优势比的置信区间构造
作者单位:;1.中国人民大学应用统计科学研究中心;2.中国人民大学统计学院;3.兰州财经大学统计学院
摘    要:优势比通常用来分析疾病与暴露因素的关联强度,在医学研究中有非常重要的临床意义。对于优势比而言,得到其一个区间估计往往比得到一个点估计更加重要。实际数据分析中,优势比作为一个未知参数其估计量比较复杂,要得到其精确的分布是很难实现的,因此一般都寻求其一个渐近的置信区间。文中,我们采用四种方法来构造二项抽样下优势比的渐近置信区间,分别为Delta方法、Woolf方法、基于似然比检验的方法以及鞍点逼近方法,每种方法都各有其优缺点,其中鞍点逼近方法构造优势比的置信区间,是本文的一个创新点。我们通过蒙特卡洛模拟来比较这四种区间估计方法的优劣,对于模拟结果的评价准则主要基于区间对优势比真值的覆盖率与置信水平的接近程度和平均区间长度这两个指标。最后,本文通过两个实证案例来直观展示四种区间估计方法的不同特点。

关 键 词:鞍点逼近  优势比  二项抽样  区间估计  蒙特卡洛模拟

Confidence Intervals Construction for Odds Ratio under Binomial Sampling Based on Saddlepoint Approximation
Abstract:
Keywords:
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