Methods of Estimation in Multiple Linear Regression: Application to Clinical Data
Contribuinte(s) |
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
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Data(s) |
20/10/2012
20/10/2012
2008
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Resumo |
Nesse artigo, tem-se o interesse em avaliar diferentes estratégias de estimação de parâmetros para um modelo de regressão linear múltipla. Para a estimação dos parâmetros do modelo foram utilizados dados de um ensaio clínico em que o interesse foi verificar se o ensaio mecânico da propriedade de força máxima (EM-FM) está associada com a massa femoral, com o diâmetro femoral e com o grupo experimental de ratas ovariectomizadas da raça Rattus norvegicus albinus, variedade Wistar. Para a estimação dos parâmetros do modelo serão comparadas três metodologias: a metodologia clássica, baseada no método dos mínimos quadrados; a metodologia Bayesiana, baseada no teorema de Bayes; e o método Bootstrap, baseado em processos de reamostragem. In this paper, we show different parameters estimation forms for multiple linear regression model. We used clinical data, where the interest was to verify the relationship among the mechanical assay maximum stress with femoral mass, femoral diameter and group of ovariectomized Wistar rats. We used three inference methods: Classic inference, based on the least square method; bayesian inference, based on the Bayes theorem; and bootstrap inference, based on resampling processes. |
Identificador |
REVISTA COLOMBIANA DE ESTADISTICA, BOGOTÁ, v.31, n.1, p.111-129, 2008 0120-1751 |
Idioma(s) |
por |
Publicador |
UNIV NAC COLOMBIA, DEPT ESTADISTICA BOGOTÁ |
Relação |
Revista Colombiana de Estadistica |
Direitos |
restrictedAccess Copyright UNIV NAC COLOMBIA, DEPT ESTADISTICA |
Palavras-Chave | #regressão linear múltipla #mínimos quadrados #análise bayesiana #bootstrap #Multiple linear regression model #Least square method #Bayesian inference #Bootstrap inference #BOOTSTRAP CONFIDENCE-INTERVALS #RUNNING EXERCISE #MEASUREMENT ERROR #BONE LOSS #OSTEOPOROSIS #RAT #MODELS #Statistics & Probability |
Tipo |
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