Questions marquées «survival»

L'analyse de survie modélise les données de temps avant événement, généralement le temps de décès ou d'échec. Les données censurées sont un problème courant pour les analyses de survie.

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Générer une variable aléatoire avec une corrélation définie avec une ou plusieurs variables existantes

Pour une étude de simulation , je dois générer des variables aléatoires qui montrent une corrélation prefined (population) à une variable existante .YYY J'ai examiné les Rpackages copulaet ceux CDVinequi peuvent produire des distributions multivariées aléatoires avec une structure de dépendance...

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Prédiction dans la régression de Cox

Je fais une régression multivariée de Cox, j'ai mes variables indépendantes significatives et mes valeurs bêta. Le modèle correspond très bien à mes données. Maintenant, j'aimerais utiliser mon modèle et prédire la survie d'une nouvelle observation. Je ne sais pas comment faire cela avec un modèle...

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Comment gérer les données hiérarchiques / imbriquées dans l'apprentissage automatique

Je vais expliquer mon problème avec un exemple. Supposons que vous souhaitiez prédire le revenu d'un individu en fonction de certains attributs: {âge, sexe, pays, région, ville}. Vous avez un ensemble de données de formation comme ça train <- data.frame(CountryID=c(1,1,1,1, 2,2,2,2, 3,3,3,3),...

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Les degrés de liberté peuvent-ils être un nombre non entier?

Lorsque j'utilise GAM, cela me donne un DF résiduel de (dernière ligne du code). Qu'est-ce que ça veut dire? Au-delà de l'exemple GAM, en général, le nombre de degrés de liberté peut-il être un nombre non entier?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call:...

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Dans l'analyse de survie, pourquoi utilisons-nous des modèles semi-paramétriques (risques proportionnels de Cox) au lieu de modèles entièrement paramétriques?

Cette question a été migrée à partir de Mathematics Stack Exchange car il est possible d'y répondre sur la validation croisée. Migré il y a 6 ans . J'ai étudié le modèle des risques proportionnels de Cox, et cette question est passée sous silence dans la plupart des textes. Cox a proposé d'ajuster...

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Analyse de survie: temps continu vs temps discret

Je ne sais pas trop comment décider de traiter le temps comme continu ou discret dans l'analyse de survie. Plus précisément, je veux utiliser l'analyse de survie pour identifier les variables au niveau de l'enfant et du ménage qui ont le plus grand écart dans leur impact sur la survie des garçons...

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Quelles sont les valeurs correctes pour la précision et le rappel dans les cas de bord?

La précision est définie comme: p = true positives / (true positives + false positives) Est - il exact que, true positiveset false positivesapproche 0, la précision approche 1? Même question pour rappel: r = true positives / (true positives + false negatives) J'implémente actuellement un test...

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Quelle est la valeur «

Quelle est la valeur donnée dans le résumé d'un modèle coxph dans R? Par exemple,R2R2R^2 Rsquare= 0.186 (max possible= 0.991 ) Je l'ai insensément inclus un manuscrit en tant que valeur et le critique a sauté dessus en disant qu'il n'était pas au courant d'un analogue de la statistique de la...

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Quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation du logrank par rapport à la méthode de Mantel-Haenszel pour calculer le Hazard Ratio dans l'analyse de survie?

Une façon de résumer la comparaison de deux courbes de survie est de calculer le rapport de risque (HR). Il existe (au moins) deux méthodes pour calculer cette valeur. Méthode Logrank. Dans le cadre des calculs de Kaplan-Meier, calculer le nombre d'événements observés (décès, généralement) dans...