Modelos Condicionales Con Patrones De Pérdidas Intermitentes

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El presente trabajo proporciona una coleccion de macros elaboradas sobre el sistema SAS para Windows, capaces de ajustar modelos condicionales en presencia de patrones de perdidas intermitentes para datos recolectados de tipo longitudinal. El ajuste se basa en el supuesto de Mecanismo de Perdidas Aleatorio o Completamente Aleatorio y en la llamada condicion de separabilidad. Se ofrece ademas una aplicacion practica donde se define y ajusta un modelo del tipo descrito a los datos de un ensayo clinico que evaluo el efecto de un producto cubano en una enfermedad del sistema respiratorio. Se propone un modelo inicial de transicion de orden 8, enriquecido con un efecto aleatorio y un error de medicion, para los datos del ensayo clinico. Se detecto una alta dependencia del valor actual de la variable primaria, indice de oxigenacion, en valores previos alcanzados una hora, tres horas y siete horas antes. El tiempo se distinguio como covariable significativa: puede afirmarse que el indice de oxigenacion tiende a elevar sus valores con el paso del tiempo. Esta conclusion implica un mejoramiento gradual del paciente durante las 72 horas de tratamiento.


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