Causal inference with a mediated proportional hazards regression model

比例危险模型 统计 回归分析 回归 危害 基线(sea) 危险系数 计量经济学 结果(博弈论) 分段 数学 置信区间 数理经济学 数学分析 地质学 海洋学 有机化学 化学
作者
Hui Zeng,Vernon M. Chinchilli,N Ghahraman
出处
期刊:Communications in Statistics - Simulation and Computation [Taylor & Francis]
卷期号:53 (1): 203-218
标识
DOI:10.1080/03610918.2021.2014887
摘要

The natural direct and indirect effects in causal mediation analysis with survival data having one mediator is addressed by VanderWeele. He derived an approach for (1) an accelerated failure time regression model in general cases and (2) a proportional hazards regression model when the time-to-event outcome is rare. If the outcome is not rare, then VanderWeele did not derive a simple closed-form expression for the log-natural direct and log-natural indirect effects for the proportional hazards regression model because the baseline cumulative hazard function does not approach zero. We develop two approaches to extend VanderWeele’s approach, in which the assumption of a rare outcome is not required. We obtain the natural direct and indirect effects for specific time points through numerical integration after we calculate the cumulative baseline hazard by (1) applying the Breslow method in the Cox proportional hazards regression model to estimate the unspecified cumulative baseline hazard; (2) assuming a piecewise constant baseline hazard model, yielding a parametric model, to estimate the baseline hazard and cumulative baseline hazard. We conduct simulation studies to compare our two approaches with other methods and illustrate our two approaches by applying them to data from the ASsessment, Serial Evaluation, and Subsequent Sequelae in Acute Kidney Injury (ASSESS-AKI) Consortium.

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