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医学统计学课件数据处理的一般原则与方法第29章.docx

1、 医学统计学课件数据处理的一般原则与方法第医学统计学课件数据处理的一般原则与方法第 29 章章 数据处理的 一般原则与方法 第 29章 第二军医大学卫生统计学教研室 张罗漫 医学统计学 讲课内容:第一节 医学统计学概述(重点)第二节 原始数据的录入 第三节 数据处理的几个基本问题 第四节 统计方法选择的基本思路(重点)医学统计学 第一节 医学统计学概述 医学统计学 医学统 计 学 研究 设计 数据 处理 观察性研究 实验性研究 统计描述 统计推论 假设检验 参数估计(调查)医学统计学 调查设计 调查方法 调查对象 调查指标 研究目的 按范围 按时间 抽样 普查 横向(现况调查)非概率 概 率

2、简单随机 系统 分层随机 整群 纵向 病例对照研究 队列研究 调查工具 调查员 医学统计学 实验设计 实验分类 动物实验 临床试验 社区干预试验 基本要素 处理因素 受试对象 实验效应 医学统计学 实验设计 随机化 基本原则 对 照 重 复(样本含量)设置 原则:均衡可比 类型:配对、组间?1-?、?、?空白 实验 安慰剂 标准 相互 医学统计学 统计描述 统计表 制表原则 制表要求 简单明了 主语在左、宾语在右 一张表表达一个中心内容 备注 数字 线条 标目 标题 医学统计学 统计描述 统计图 制图原则 制图要求 连续性资料:间断性资料:图例 刻度 纵轴、横轴 标目 标题 条图、圆图、百分比

3、条图 线图、直方图、散点图 医学统计学 统计描述 统计 指标 计量资料 (单变量)中心 位置 正态:非正态:对数正态:离散 程度 个体值 样本均数:正态 非正态:量纲相同:量纲不同:计量资料(双变量)离散程度:r、b 医学统计学 统计描述 中心位置:均数向量 离散程度:离均差矩阵 协方差矩阵 相互关系:相关矩阵 计量资料 (多变量)统计指标 医学统计学 统计描述 等级 资料 统计 指标 计数资料 绝对数、率、构成比、相对比、RR(OR)离散程度:标准误 离散程度:秩号、秩和 秩和的标准误 单变量 双变量:rs 医学统计学 统计描述 参 考 值 范围估计 正态 偏态 或 双侧:单侧:双侧:单侧:

4、或 医学统计学 统计推论 参数 估计 区间 估计 点估计 双侧:单侧:或 双侧:单侧:或 RR(OR):医学统计学 统计推论 假设 检验 步骤 1.进行检验假设 假设样本来自某一特定总体 2.确定检验水准 确定最大允许误差 3.选定检验方法计算检验统计量 计算样本与总体的偏离程度 4.根据一特定分布计算与检验统计 量对应的 P 值 5.作出结论 根据小概率反证法思想作出推断 医学统计学 统计推论 比较差别:?2、t、u、F、q、log-rank 、秩和检验等 联系:相关、回归分析 分类:聚类、回归分析 鉴别:判别分析 推测:回归分析 筛选影响因素:回归分析 综合变量信息:主成分分析 寻找潜在支

5、配因素:因子分析 假设 检验 方法 医学统计学 第二节 原始数据的录入 医学统计学 一、原始数据的记录形式 行:观察单位 列:变量 医学统计学 标识变量 分析变量 医学统计学 标识变量 分析变量 解释变量 反应变量 医学统计学 二、原始数据的录入 文件类型:数据库文件:EpitaDa dBASE、FoxBASE、Foxprow Oracle Excel 文件:Excel 文本文件:Word 统计软件数据文件:SPSS、SAS、STATA 变量名的定义:变量值的量化:医学统计学 第三节 数据处理 的几个基本问题 医学统计学 一、数据的净化 逻辑检查 计算检查 二、离群数据的处理 离群值(outl

6、iner)与 P25 或 P75 的距离为“四分位数间距”的 1.53.0倍。极端值(extreme value)与 P25 或 P75 的距离为“四分位数间距”的 3.0 倍以上。剔除离群或极端值要予以合理解释。医学统计学 三、统计方法前提条件的检验 多样本比较的方差分析:独立 正态分布 方差齐性 多重线性回归分析:变量间无多重共线 残差分布正态 医学统计学 第四节 统计方法选择 的基本思路 医学统计学 根据:医学专业知识 医学统计学知识 计算机统计软件技术 医学统计学 设计类型:完全随机、随机区组、拉丁方、交叉、析因、正交、嵌套、裂区设计 处理因素:单因素、双因素、多因素 反应变量:单变量

7、、双变量、多变量 资料类型:计量、无序分类、有序分类 样本数目:单样本、两样本、多样本 数据提供信息:完全数据、不完全数据、重复测量数据 假设检验方法前提条件:独立、方差齐性、正态分布 重要 医学统计学 一、单变量计量资料 1.样本均数与总体均数比较 单因素 服从正态分布 单样本 t 检验 可信区间法 不服从正态分布 单个样本中位数与总体中位数比较 医学统计学 2.两个相关样本均数的比较 单因素 配对设计或自身前后对照设计 差值服从正态分布 成对 t 检验 可信区间法 差值不服从正态分布 Wilcoxon 符号秩检验 一、单变量计量资料 1-可信区间不包括 d=0,P<医学统计学 3.两

8、个独立样本的比较 单因素、完全随机设计 服从正态分布且方差齐性 两样本均数比较 t 检验 两样本均数的差数可信区间法 不服从正态分布或方差不齐性 两独立样本 Wilcoxon秩和检验 反应变量为生存时间且含有截尾数据 log-rank 检验 一、单变量计量资料 医学统计学 4.多个样本均数的比较(1)一个处理因素 完全随机设计 服从正态分布、方差齐性 完全随机设计方差分析 两两比较:SNK-q、Dunnett-t 检验 不服从正态分布或方差不齐性 多个独立样本比较 Kruskal-Wallis H 检验 两两比较:Nemenyi 检验 一、单变量计量资料 医学统计学 4.多个样本均数的比较(2

9、)一个处理因素、一个控制因素 随机区组设计 服从正态分布、方差齐性 随机区组设计方差分析 两两比较:SNK-q、Dunnett-t 检验 不服从正态分布或方差不齐性 多个相关样本比较 Friedman M 检验 两两比较:q 检验 一、单变量计量资料 当处理因素为重复测量因素且不满足“球对称”假设,应用重复测量设计方差分析 医学统计学 4.多个样本均数的比较(3)一个处理因素、二个控制因素(行、列)拉丁方设计 服从正态分布、方差齐性 拉丁方设计方差分析 两两比较:SNK-q、Dunnett-t 检验 一、单变量计量资料 医学统计学 4.多个样本均数的比较(4)一个处理因素、二个控制因素(阶段、

10、受试者)二阶段交叉设计 服从正态分布、方差齐性 前一阶段处理效应不持续作用到下一阶段 二阶段交叉设计方差分析 一、单变量计量资料 医学统计学 4.多个样本均数的比较(5)处理因素2、每个因素的水平数2 完全随机分组析因设计 服从正态分布 分析各因素主效应与交互作用 完全随机分组析因设计方差分析 一、单变量计量资料 医学统计学 4.多个样本均数的比较(6)处理因素2、每个因素的水平数2 正交设计 服从正态分布 分析各因素主效应与主要因素一阶交互作用 正交设计直接分析、方差分析 一、单变量计量资料 医学统计学 4.多个样本均数的比较 (7)处理因素2,每个因素的水平数2 处理因素中有一个为重复测量

11、因素 不满足“球对称”假设 分析各因素主效应与交互作用 重复测量设计的方差分析 一、单变量计量资料 医学统计学 二、计数资料 1.一个样本率与总体率比较 基于二项分布的直接概率法 正态近似法 u检验 医学统计学 2.两样本率比较 二、计数资料 (1)两组完全随机设计 N?40 且 T?5 Pearson?2 检验 N?40 但 5>T?1 Pearson?2 检验 (Yates 校正公式)N<40 或 T<1 Fisher 确切概率法 (2)配对设计 McNemar?2 检验 Logistic回归分析 医学统计学 Y(疗效)=1 有效 0 无效 X1(试验因素)=1 有 0

12、无 组别 疗效 频数 1 1 99 1 2 5 2 1 75 2 2 21 数据输入格式 医学统计学 3.R?C 列联表 相关、相差 (1)双向有序 备择假设:行变量与列变量为非零相关 Cochran-Mantel-Haenszel?2 检验 有序分组资料的线性趋势检验?2 回归 (2)单向(反应变量)有序 备择假设:行平均得分不同 Cochran-Mantel-Haenszel?2 检验 Wilcoxon 秩和检验 二、计数资料 医学统计学 3.R?C 列联表 相关、相差 (3)双向无序 备择假设:行变量与列变量有一般关联 Cochran-Mantel-Haenszel?2 检验 Pears

13、on?2 检验 二、计数资料 医学统计学 1.配对设计 Wilcoxon 符号秩检验 2.两组独立样本 Wilcoxon 两样本秩和检验 3.完全随机设计多个样本比较 Kruskal-Wallis H 检验 4.随机区组设计多个样本比较 Friedman M 检验 三、等级资料 医学统计学 1.相关分析 X1与 X2 服从二元正态分布 Pearson积差相关分析 X1与 X2 不服从二元正态分布 Spearman 秩相关分析 2.回归分析 Y与 X服从二元正态分布 或 Y服从正态分布而 X为控制变量 Y与 X间呈直线趋势 直线回归分析 四、双变量资料 医学统计学 3.曲线回归分析(SPSS)医

14、学统计学 3.曲线回归分析(SPSS)医学统计学 4.协方差分析 比较带有协变量(Xj)的各组均数()间的差别 协变量 Xj 对 Yj 有影响 分为完全随机设计与随机区组设计 医学统计学 1.有应变量的多元分析 五、多变量资料 医学统计学 1.有应变量的多元分析 Y为计量资料且服从正态分布 自变量服从多元正态分布 多元线性回归或多元逐步回归分析 五、多变量资料 医学统计学 1.有应变量的多元分析 Y为判别分类变量 自变量服从多元正态分布 判别分析或逐步判别分析 五、多变量资料 医学统计学 1.有应变量的多元分析 Y为二分类或多分类变量 以分析危险因素为主要目的 条件或非条件 Logistic

15、回归分析 五、多变量资料 医学统计学 1.有应变量的多元分析 Y为生存时间且含有截尾数据 Cox 比例风险回归分析 五、多变量资料 医学统计学 2.无应变量的多元分析 五、多变量资料 医学统计学 2.无应变量的多元分析 将 n个观察单位聚为 k 类(n?k)Q型聚类 将 m 个变量聚为 k 类(m?k)R 型聚类 五、多变量资料 医学统计学 2.无应变量的多元分析 将所有变量化为少数几个互不相关的综合 变量 主成分分析 从所有变量中找出有限个不可观测的潜在 因素 因子分析 五、多变量资料 医学统计学 2.无应变量的多元分析 分析一个变量与一组变量的相关关系 多元线性相关分析 分析一组变量与另一组变量的相关关系 典型相关分析 五、多变量资料 医学统计学 讲课内容:第一节 医学统计学概述(重点)第二节 原始数据的录入 第三节 数据处理的几个基本问题 第四节 统计方法选择的基本思路(重点)医学统计学 Thank you!医学统计学

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