Parametric and/or Semi-parametric Dynamic Mixed Models for Discrete Spatial and/or Longitudinal Data

离散空间和/或纵向数据的参数和/或半参数动态混合模型

基本信息

  • 批准号:
    RGPIN-2015-04503
  • 负责人:
  • 金额:
    $ 1.01万
  • 依托单位:
  • 依托单位国家:
    加拿大
  • 项目类别:
    Discovery Grants Program - Individual
  • 财政年份:
    2019
  • 资助国家:
    加拿大
  • 起止时间:
    2019-01-01 至 2020-12-31
  • 项目状态:
    已结题

项目摘要

Summary of the Proposal : The main purpose of this proposal is to develop new and innovative parametric and semi-parametric correlation models for discrete spatial/familial as well as longitudinal data subject to over-dispersion and missing values. The proposed correlation models will be exploited for the inferences about the primary properties of the data such as the mean regression function and variation in the data. The proposal will contain three specific projects. The first project will deal with modeling and inferences for spatial count and binary data. The purpose of the second project is the development of semi-parametric dynamic mixed models for longitudinal count and binary data with possible over-dispersion. The third project will deal with dynamic mixed models for both nominal and ordinal longitudinal categorical data with or without missing values. The primary parameters of these models under all three projects will be estimated either by using the so-called efficient GQL (generalized quasi-likelihood) or exact likelihood approaches, whether secondary parameters/functions such as the non-parametric function and correlation index parameter involved in the second project; and the correlation and missing mechanism related parameters in the third project will be estimated by QL or moment approaches. The asymptotic properties such as consistency, asymptotic efficiency and asymptotic normality of the estimators of main parameters/functions will be studied. This will require the central limit theorems (1) for patterned correlated variables in spatial models under project 1, and (2) for independent but nonidentical multidimensional variables both in semi-parametric longitudinal mixed models under project 2, and in dynamic mixed models with or without missing values under project 3. Thus, the primary nature of this proposal is the fundamental statistical methodological developments for selected correlated such as repeated discrete spatial, discrete over-dispersed type semi-parametric longitudinal, and over-dispersed longitudinal categorical data. Because these types of correlated data arise in natural and physical sciences, bio-statistical, social-science and econometric research fields, the proposed methodological research will benefit graduate students and researchers in Canada and elsewhere engaged in theoretical and/or applied research in these areas. **
提案摘要:该提案的主要目的是为离散空间/家族以及纵向数据开发新的和创新的参数和半参数相关模型,这些数据受到过度分散和缺失值的影响。所提出的相关模型将被用于推断数据的主要属性,如平均回归函数和数据的变化。该提案将包括三个具体项目。第一个项目将处理空间计数和二进制数据的建模和推理。第二个项目的目的是开发纵向计数和二进制数据与可能的过度分散的半参数动态混合模型。第三个项目将处理动态混合模型的名义和有序纵向分类数据有或没有缺失值。所有三个项目下的这些模型的主要参数将通过使用所谓的有效GQL(广义准似然)或精确似然方法进行估计,无论第二个项目中涉及的次要参数/函数(如非参数函数和相关性指数参数);第三个项目中的相关性和缺失机制相关参数将通过QL或矩方法进行估计。研究了主要参数/函数估计量的渐近性质,如相合性、渐近有效性和渐近正态性。这将需要中心极限定理(1)在项目1下的空间模型中的模式相关变量,和(2)在项目2下的半参数纵向混合模型中的独立但不相同的多维变量,以及在项目3下的有或没有缺失值的动态混合模型。因此,本提案的主要性质是选定的相关,如重复离散空间,离散过度分散型半参数纵向和过度分散纵向分类数据的基本统计方法的发展。由于这些类型的相关数据出现在自然和物理科学,生物统计,社会科学和计量经济学研究领域,拟议的方法研究将有利于加拿大和其他地方从事这些领域理论和/或应用研究的研究生和研究人员。

项目成果

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专著数量(0)
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  • 批准号:
    RGPIN-2015-04503
  • 财政年份:
    2018
  • 资助金额:
    $ 1.01万
  • 项目类别:
    Discovery Grants Program - Individual
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  • 批准号:
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    RGPIN-2015-04503
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离散空间和/或纵向数据的参数和/或半参数动态混合模型
  • 批准号:
    RGPIN-2015-04503
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    2015
  • 资助金额:
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    Discovery Grants Program - Individual
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  • 批准号:
    8787-2010
  • 财政年份:
    2014
  • 资助金额:
    $ 1.01万
  • 项目类别:
    Discovery Grants Program - Individual
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广义线性纵向混合模型的推论
  • 批准号:
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    Discovery Grants Program - Individual
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  • 批准号:
    8787-2010
  • 财政年份:
    2012
  • 资助金额:
    $ 1.01万
  • 项目类别:
    Discovery Grants Program - Individual
Inferences in generalized linear longitudinal mixed models
广义线性纵向混合模型的推论
  • 批准号:
    8787-2010
  • 财政年份:
    2011
  • 资助金额:
    $ 1.01万
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    Discovery Grants Program - Individual
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广义线性纵向混合模型的推论
  • 批准号:
    8787-2010
  • 财政年份:
    2010
  • 资助金额:
    $ 1.01万
  • 项目类别:
    Discovery Grants Program - Individual
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  • 批准号:
    8787-2005
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    2009
  • 资助金额:
    $ 1.01万
  • 项目类别:
    Discovery Grants Program - Individual

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  • 批准年份:
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  • 资助金额:
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  • 批准号:
    RGPIN-2022-04799
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  • 项目类别:
    Discovery Grants Program - Individual
Semi- and non-parametric inference for multivariate data: theory and application
多元数据的半参数和非参数推理:理论与应用
  • 批准号:
    RGPIN-2020-05496
  • 财政年份:
    2021
  • 资助金额:
    $ 1.01万
  • 项目类别:
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  • 资助金额:
    $ 1.01万
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    Studentship
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知道了