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Estimación de información faltante, imputación y estadísticos de prueba en modelos mixtos a dos vías de clasificación

  • Autores: Diana Carolina Franco, Oscar O. Melo
  • Localización: Revista Colombiana de Estadística, ISSN-e 2389-8976, ISSN 0120-1751, Vol. 29, Nº. 1, 2006, págs. 35-56
  • Idioma: español
  • Títulos paralelos:
    • Estimation of Missing Data, Imputation and Test Statistics in Two-Way Classification Mixed Models
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      Se propone una metodología para la estimación de información faltante en modelos mixtos de medias de celda que permite la disminución de la correlación entre la información observada y la información estimada, basada en el método propuesto por Melo & Melo (2005). éste se fundamenta en los métodos de estimación vía máxima verosimilitud, expuesto en Searle (1971), y de covariable, propuesto por Bartlett (1937). Después de realizar la imputación de la información, se plantea una manera de llevar a cabo el análisis de varianza en modelos sin interacción, mediante pruebas ponderadas para los efectos fijos y aleatorios involucrados en el modelo.

    • English

      We propose a methodology to estimate missing information in mixed cell means models. This methodology improves on that Melo & Melo (2005), which is based on the methods of maximum likelihood estimation and covariate proposed by Bartlett (1937), and reduces the correlation between the observed and estimated information. Once the imputation of the missing information is done, we suggest a way to perform the analysis of variance in models without interaction, by generating a weighted test for the fixed and random effects involved in the model.

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Los metadatos del artículo han sido obtenidos de SciELO Colombia

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