Estima??o em modelos de tempo de falha acelerado para dados de sobreviv?ncia correlacionados
Made available in DSpace on 2014-12-17T15:26:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Patricia Borchardt Santos.pdf: 378137 bytes, checksum: e27ccc5c056aa17d7bd2ca2c8b64458f (MD5) Previous issue date: 2009-12-01 === We presented in this work two methods of estimation for accelerated failure time models wit...
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Universidade Federal do Rio Grande do Norte
2014
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ndltd-IBICT-oai-repositorio.ufrn.br-123456789-170072018-05-23T23:22:59Z Estima??o em modelos de tempo de falha acelerado para dados de sobreviv?ncia correlacionados Santos, Patr?cia Borchardt CPF:42062667434 http://lattes.cnpq.br/7402574019454862 Moreira, Jeanete Alves CPF:44350023453 http://lattes.cnpq.br/4503612429135081 Ortega, Edwin Moises Marcos CPF:21318676894 http://lattes.cnpq.br/7307804984087687 Valen?a, Dione Maria Modelos de tempo de falha acelerado Dados correlacionados Petr?leo Accelerated failure time models Grouped data Oil CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA Made available in DSpace on 2014-12-17T15:26:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Patricia Borchardt Santos.pdf: 378137 bytes, checksum: e27ccc5c056aa17d7bd2ca2c8b64458f (MD5) Previous issue date: 2009-12-01 We presented in this work two methods of estimation for accelerated failure time models with random e_ects to process grouped survival data. The _rst method, which is implemented in software SAS, by NLMIXED procedure, uses an adapted Gauss-Hermite quadrature to determine marginalized likelihood. The second method, implemented in the free software R, is based on the method of penalized likelihood to estimate the parameters of the model. In the _rst case we describe the main theoretical aspects and, in the second, we briey presented the approach adopted with a simulation study to investigate the performance of the method. We realized implement the models using actual data on the time of operation of oil wells from the Potiguar Basin (RN / CE). Apresentamos neste trabalho dois m?todos de estima??o para modelos de tempo de falha acelerado com efeito aleat?rio para tratar de dados de sobreviv?ncia correlacionados. O primeiro m?todo, que est? implementado no software SAS, atrav?s do procedimento NLMIXED, utiliza a quadratura Gauss-Hermite adaptada para obter a verossimilhan?a marginalizada. O segundo m?todo, implementado no software livre R, est? baseado no m?todo da verossimilhan?a penalizada para estimar os par?metros do modelo. No primeiro caso descrevemos os principais aspectos te?ricos e, no segundo, apresentamos brevemente a abordagem adotada juntamente com um estudo de simula??o para investigar a performance do m?todo. Realizamos uma aplica??o dos modelos usando dados reais sobre o tempo de funcionamento de po?os petrol?feros da Bacia Potiguar (RN/CE). 2014-12-17T15:26:38Z 2010-07-12 2014-12-17T15:26:38Z 2009-12-01 info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/masterThesis SANTOS, Patr?cia Borchardt. Estima??o em modelos de tempo de falha acelerado para dados de sobreviv?ncia correlacionados. 2009. 65 f. Disserta??o (Mestrado em Probabilidade e Estat?stica; Modelagem Matem?tica) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2009. http://repositorio.ufrn.br:8080/jspui/handle/123456789/17007 por info:eu-repo/semantics/openAccess application/pdf Universidade Federal do Rio Grande do Norte Programa de P?s-Gradua??o em Matem?tica Aplicada e Estat?stica UFRN BR Probabilidade e Estat?stica; Modelagem Matem?tica reponame:Repositório Institucional da UFRN instname:Universidade Federal do Rio Grande do Norte instacron:UFRN |
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Previous issue date: 2009-12-01 === We presented in this work two methods of estimation for accelerated failure time models with random e_ects to process grouped survival data. The _rst method, which is implemented in software SAS, by NLMIXED procedure, uses an adapted Gauss-Hermite quadrature to determine marginalized likelihood. The second method, implemented in the free software R, is based on the method of penalized likelihood to estimate the parameters of the model. In the _rst case we describe the main theoretical aspects and, in the second, we briey presented the approach adopted with a simulation study to investigate the performance of the method. We realized implement the models using actual data on the time of operation of oil wells from the Potiguar Basin (RN / CE). === Apresentamos neste trabalho dois m?todos de estima??o para modelos de tempo de falha acelerado com efeito aleat?rio para tratar de dados de sobreviv?ncia correlacionados. O primeiro m?todo, que est? implementado no software SAS, atrav?s do procedimento NLMIXED, utiliza a quadratura Gauss-Hermite adaptada para obter a verossimilhan?a marginalizada. O segundo m?todo, implementado no software livre R, est? baseado no m?todo da verossimilhan?a penalizada para estimar os par?metros do modelo. No primeiro caso descrevemos os principais aspectos te?ricos e, no segundo, apresentamos brevemente a abordagem adotada juntamente com um estudo de simula??o para investigar a performance do m?todo. Realizamos uma aplica??o dos modelos usando dados reais sobre o tempo de funcionamento de po?os petrol?feros da Bacia Potiguar (RN/CE). |
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