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不可忽略的无响应缺失下的协变量选择

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本文旨在建立一个存在不可忽略的无响应缺失时高维协变量向量的协变量选择方法.由于有不可忽略的缺失响应数据,必须建立一种新的协变量选择方法来删除既与响应变量也与缺失机制无关的协变量.一旦冗余协变量被删除,现有的缺失机制估计和其他基于逆缺失机制加权的分析方法可以被应用.我们提供了一些模拟结果来展示我们方法的有效性.
Covariate Selection under Nonignorable Nonresponse
This paper aims at developing a covariate selection approach for high-dimensional covariate vector in the presence of nonignorable nonresponse.Because of nonignorable missing responses,a novel covariate selection method has to be developed to eliminate covariates associated with neither the response variable nor the nonresponse mechanism.Once the redundant covariates are removed,existing methods for propensity estimation and other analyses by inverse propensity weighting can be applied.We provide some simulation results to show the effectiveness of our approach.

created responseshigh dimensionalitymissing not at randompropensitysemi-parametric method

邵军、王磊

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华东师范大学统计学院,上海,200062

美国威斯康星大学麦迪逊分校统计系,麦迪逊,WI53706

南开大学统计与数据科学学院,天津,300071

构造的响应变量 高维 非随机丢失 缺失机制 半参数方法

中央高校基本科研业务费专项国家自然科学基金

12271272

2024

应用概率统计
中国数学会概率统计学会

应用概率统计

CSTPCD北大核心
影响因子:0.263
ISSN:1001-4268
年,卷(期):2024.40(2)
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