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Regression analysis for multiple-disease group testing data

机译:多种疾病组测试数据的回归分析

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摘要

Group testing, where individual specimens are composited into groups to test for the presence of a disease (or other binary characteristic), is a procedure commonly used to reduce the costs of screening a large number of individuals. Group testing data are unique in that only group responses may be available, but inferences are needed at the individual level. A further methodological challenge arises when individuals are tested in groups for multiple diseases simultaneously, because unobserved individual disease statuses are likely correlated. In this paper, we propose new regression techniques for multiple-disease group testing data. We develop an expectation-solution based algorithm that provides consistent parameter estimates and natural large-sample inference procedures. Our proposed methodology is applied to chlamydia and gonorrhea screening data collected in Nebraska as part of the Infertility Prevention Project and to prenatal infectious disease screening data from Kenya.
机译:分组测试是将单个标本组合成一组以测试是否存在某种疾病(或其他二元特征)的方法,通常用于降低筛查大量个体的成本。小组测试数据是唯一的,因为可能只有小组回答可用,但需要在个人级别进行推断。当对人群同时进行多种疾病的测试时,由于未观察到的个体疾病状况可能是相关的,因此,方法学上的挑战也越来越大。在本文中,我们提出了用于多种疾病组测试数据的新回归技术。我们开发了一种基于期望解的算法,可提供一致的参数估计值和自然的大样本推断程序。我们提议的方法应用于不育预防项目中在内布拉斯加州收集的衣原体和淋病筛查数据,以及肯尼亚的产前传染病筛查数据。

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