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Novas Modelagens de Risco Aditivo com Fragilidade para Análise de Dados de Sobrevivência (2024)

  • Authors:
  • Autor USP: SILVA, FELIPE RODRIGUES DA - INTER:ICMC-UFSCAR
  • Unidade: INTER:ICMC-UFSCAR
  • Sigla do Departamento: SME
  • DOI: 10.11606/T.104.2024.tde-13052024-150236
  • Subjects: ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA; ANÁLISE DE DADOS; VEROSSIMILHANÇA; MODELOS DE RISCOS PROPORCIONAIS
  • Keywords: Additive hazard model; Cure fraction; Eventos recorrentes; Fração de cura; Fragilidade; Frailty; Recurrent events; Survival analysis
  • Language: Português
  • Abstract: A análise de sobrevivência emerge como uma valiosa área da estatística para examinar o tempo até a ocorrência de eventos de interesse. Diversos modelos foram concebidos e aplicados em diversas áreas tais como: Medicina, Engenharia, Biomedicina e Ciências Sociais. O modelo proposto por Cox (1972) destaca-se como um dos mais reconhecidos e empregados na análise de dados de sobrevivência. No entanto, é importante notar que esse modelo parte da suposição de que os riscos são proporcionais, uma premissa que nem sempre é justificável. Um modelo alternativo aos modelos de riscos proporcionais de Cox é o modelo de risco aditivo que inicialmente foi proposto por Aalen (1980). No modelo aditivo o efeito das covariáveis é inserido aditivamente à função de risco de base. Em muitas situações existem fatores não observados no estudo que influenciam o tempo de sobrevivência, dessa forma para dados de sobrevivência univariados um efeito aleatório, denominado por Aalen (1978) e Clayton (1978) como termo de fragilidade, pode ser inserido de forma aditiva ou multiplicativa para estimar essa heterogeneidade não observada. Neste contexto, o termo de fragilidade inserido aditivamente na modelagem de risco para análise de dados univariados e dados de eventos recorrentes foi estudado e aplicado a dados reais. Além disso, uma proposta de estimador para as fragilidades individuais foi apresentada. Também um modelo de fração de cura com fragilidade aditiva foi proposto e aplicado a dados reais, ondeesse modelo é aplicável a estudos em que existem indivíduos que são considerados imunes, curados ou não suscetíveis ao evento de interesse. Uma nova modelagem de risco aditivo alternativa também foi proposta baseada em Gupta (2016). A abordagem de máxima verosimilhança foi utilizada para estimação dos parâmetros dos modelos estudados, e estudos via simulação de Monte Carlo foram desenvolvidos para avaliar o comportamento dos estimadores de máxima verossimilhança.
  • Imprenta:
  • Data da defesa: 01.03.2024
  • Acesso à fonteAcesso à fonteDOI
    Informações sobre o DOI: 10.11606/T.104.2024.tde-13052024-150236 (Fonte: oaDOI API)
    • Este periódico é de acesso aberto
    • Este artigo é de acesso aberto
    • URL de acesso aberto
    • Cor do Acesso Aberto: gold
    • Licença: cc-by-nc-sa

    How to cite
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    • ABNT

      SILVA, Felipe Rodrigues da. Novas Modelagens de Risco Aditivo com Fragilidade para Análise de Dados de Sobrevivência. 2024. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Carlos, 2024. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13052024-150236/. Acesso em: 11 jun. 2024.
    • APA

      Silva, F. R. da. (2024). Novas Modelagens de Risco Aditivo com Fragilidade para Análise de Dados de Sobrevivência (Tese (Doutorado). Universidade de São Paulo, São Carlos. Recuperado de https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13052024-150236/
    • NLM

      Silva FR da. Novas Modelagens de Risco Aditivo com Fragilidade para Análise de Dados de Sobrevivência [Internet]. 2024 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13052024-150236/
    • Vancouver

      Silva FR da. Novas Modelagens de Risco Aditivo com Fragilidade para Análise de Dados de Sobrevivência [Internet]. 2024 ;[citado 2024 jun. 11 ] Available from: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/104/104131/tde-13052024-150236/

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