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Semiparametric Bayesian Regression Model for Multiple Event Time Data
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  • Semiparametric Bayesian Regression Model for Multiple Event Time Data
  • Semiparametric Bayesian Regression Model for Multiple Event Time Data
저자명
Kim. Yongdai
간행물명
Journal of the Korean statistical society
권/호정보
2002년|31권 4호|pp.509-518 (10 pages)
발행정보
한국통계학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

This paper is concerned with semiparametric Bayesian analysis of the proportional intensity regression model of the Poisson process for multiple event time data. A nonparametric prior distribution is put on the baseline cumulative intensity function and a usual parametric prior distribution is given to the regression parameter. Also we allow heterogeneity among the intensity processes in different subjects by using unobserved random frailty components. Gibbs sampling approach with the Metropolis-Hastings algorithm is used to explore the posterior distributions. Finally, the results are applied to a real data set.