Tan / Jolani | Applied Linear Regression for Longitudinal Data | Buch | 978-0-367-63431-5 | sack.de

Buch, Englisch, 248 Seiten, Format (B × H): 161 mm x 240 mm, Gewicht: 543 g

Reihe: Chapman & Hall/CRC Texts in Statistical Science

Tan / Jolani

Applied Linear Regression for Longitudinal Data

With an Emphasis on Missing Observations
1. Auflage 2022
ISBN: 978-0-367-63431-5
Verlag: Chapman and Hall/CRC

With an Emphasis on Missing Observations

Buch, Englisch, 248 Seiten, Format (B × H): 161 mm x 240 mm, Gewicht: 543 g

Reihe: Chapman & Hall/CRC Texts in Statistical Science

ISBN: 978-0-367-63431-5
Verlag: Chapman and Hall/CRC


This book introduces best practices in longitudinal data analysis at intermediate level, with a minimum number of formulas without sacrificing depths. It meets the need to understand statistical concepts of longitudinal data analysis by visualizing important techniques instead of using abstract mathematical formulas. Different solutions such as multiple imputation are explained conceptually and consequences of missing observations are clarified using visualization techniques. Key features include the following:

- Provides datasets and examples online

- Gives state-of-the-art methods of dealing with missing observations in a non-technical way with a special focus on sensitivity analysis

- Conceptualises the analysis of comparative (experimental and observational) studies

It is the ideal companion for researchers and students in epidemiological, health, and social and behavioral sciences working with longitudinal studies without a mathematical background.

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Zielgruppe


Postgraduate and Professional

Weitere Infos & Material


1. Scientific Framework of Data Analysis 2. Revisiting and Shortcomings of Standard Linear Regression Models 3. An Introduction to the Analysis of Longitudinal Data 4. Model Building for Longitudinal Data Analysis 5. Analysis of a Pre/Post Measurement Design 6. Analysis of Longitudinal Life-Event Studies 7. Analysis of Longitudinal Experimental Studies


Frans E.S. Tan is an associate professor (retired) of methodology and statistics at Maastricht University, The Netherlands.

Shahab Jolani is an assistant professor of methodology and statistics at Maastricht University, The Netherlands.



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