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2026 article

Imputing Missing Covariate Values in Nonlinear Models

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Rattachement africain : in. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

ABSTRACT I propose a new imputation estimator for missing covariate values in nonlinear models. The estimator provides efficiency gains relative to just using the complete cases, and is consistent for any model that falls under M‐estimation. This is unlike the commonly used dummy variable method and regression imputation, which I show to be generally inconsistent in nonlinear models. The proposed estimator is straightforward to implement, and relies only on the commonly used assumptions on missingness. To test these assumptions, I provide a novel and simple variable addition test. I show how the framework applies to nonlinear models for fractional and nonnegative responses.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Imputing Missing Covariate Values in Nonlinear Models
Date Crossref
03/09/2026
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Les institutions déclarées

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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