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醫(yī)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)簡(jiǎn)答題總結(jié) 必考大題總結(jié) 考前必看

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1、描述計(jì)量資料的集中趨勢(shì)和離散趨勢(shì)的指標(biāo)有哪些?各指標(biāo)的適用范圍如何?答:描述計(jì)量資料集中趨勢(shì)的統(tǒng)計(jì) 指標(biāo)常見(jiàn)的有算數(shù)均數(shù)、幾何均數(shù)、中位數(shù)。算數(shù)均數(shù)適用于描述對(duì)稱(chēng)分布資料的集中位置,尤其是正態(tài)分布的 資料;幾何均數(shù)一般用來(lái)描述等比資料和對(duì)數(shù)正態(tài)分布資料的集中位置;中位數(shù)可以使用于任何分布的資料,尤 其是偏態(tài)分布。分布不明或分布末端無(wú)確定值的資料。 描述離散趨勢(shì)的指標(biāo)常見(jiàn)的有極差、四分位數(shù)間距、 方差、標(biāo)準(zhǔn)差和變異系數(shù)。極差與四分位數(shù)間距可以用于任何分布,后者比前者穩(wěn)定,但是這兩個(gè)指標(biāo)都不能綜 合反映各觀察值得變異程度;方差和標(biāo)準(zhǔn)差最常用,但要求資料近似正態(tài)分布;變異系數(shù)可以用于多組資料間量

2、綱不同或均數(shù)相差較大的時(shí)候變異程度的比較。 頻數(shù)分布表(圖)的用途有哪些? 1描述資料的分布類(lèi)型,是對(duì)稱(chēng)分布還是偏態(tài)分布;2描述變量的分布特征: 集中趨勢(shì)和離散趨勢(shì);3便于發(fā)現(xiàn)某些離群值或異常值;4便于進(jìn)一步的統(tǒng)計(jì)分析和處理;5當(dāng)樣本含量夠大的時(shí) 候,我們還可以以頻率作為概率的估計(jì)值。 變異系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差有何異同?答:不同點(diǎn):變異系數(shù)主要用于量綱不同的變量間,或均數(shù)相差較大的變量間的變 異程度的比較。所以變異系數(shù)是沒(méi)有量綱的,而標(biāo)準(zhǔn)差是方差的平方根,標(biāo)準(zhǔn)差的量綱與原指標(biāo)的一致,它適用 于近似正態(tài)分布的資料。 相同點(diǎn)和聯(lián)系:變異系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都是用于對(duì)稱(chēng)分布資料,尤其是正態(tài)分布的資料, 且還可

3、以知道變異系數(shù)是由標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算得到的。 應(yīng)用相對(duì)數(shù)的注意事項(xiàng):1、防止概念混淆2.頻率型指標(biāo)的解釋要緊扣總體與屬性3、計(jì)算相對(duì)數(shù)時(shí)分母應(yīng)有足夠 數(shù)量4.正確計(jì)算合計(jì)頻率5、注意資料的可比性6.正確進(jìn)行相對(duì)數(shù)的統(tǒng)計(jì)推斷。 為什么不能以構(gòu)成比代率?請(qǐng)聯(lián)系實(shí)際加以說(shuō)明。 率和構(gòu)成比所說(shuō)明的問(wèn)題不同,因而絕不能以構(gòu)成比代率。構(gòu)成比只能說(shuō)明各組成部分的比重或分布,而不能說(shuō) 明某現(xiàn)象發(fā)生的頻率或強(qiáng)度。 .二項(xiàng)分布:如果每個(gè)對(duì)象陽(yáng)性結(jié)果的發(fā)生概率為兀,陰性結(jié)果的概率為1-兀,而且各個(gè)觀察對(duì)象的結(jié)果是相互獨(dú) 立的,那么,重復(fù)觀察N個(gè)人,發(fā)生陽(yáng)性次數(shù)的概率分布為二項(xiàng)分布。適用條件:1試驗(yàn)只會(huì)出現(xiàn)兩種對(duì)立的

4、結(jié) 果2每次試驗(yàn)陽(yáng)性和陰性結(jié)果概率固定不變3每次試驗(yàn)相互獨(dú)立。性質(zhì)和特征:1形態(tài)取決于n和n,當(dāng)n接近 于0.5時(shí),分布對(duì)稱(chēng),離0.5越遠(yuǎn),分布對(duì)稱(chēng)性越差,當(dāng)n增大時(shí),分布趨于對(duì)稱(chēng)2,高峰在P=nn處3、二項(xiàng)分 布的總體均數(shù)U =n n,方差=nn(1-n),nn和n (1- n )都大于5時(shí),近似服從正態(tài)分布 Poission分布:可以看作是每個(gè)觀察對(duì)象陽(yáng)性結(jié)果的發(fā)生發(fā)生概率n很小,而觀察例數(shù)n很大時(shí)的二項(xiàng)分布。特 征:1.它的分布屬于離散型分布2.當(dāng)總體均數(shù)入值小于5時(shí)為偏鋒,入愈小分布愈偏,隨著入增大,分布趨向?qū)?稱(chēng)3.總體均數(shù)與總體方差相等。 正態(tài)分布的概念,圖形特征和應(yīng)用:A正態(tài)

5、分布是自然界最常見(jiàn)的一種分布,特點(diǎn)是中間頻數(shù)最多,兩邊頻數(shù)漸 少且對(duì)稱(chēng);B表現(xiàn)為鐘形曲線,曲線下面積為1;U決定曲線在橫軸上的位置,u增大,曲線沿橫軸向右移,反之 曲線沿橫軸向左移;。決定曲線的形狀,當(dāng)u恒定時(shí)它越大數(shù)據(jù)越分散,曲線越矮胖;。越小數(shù)據(jù)越集中,曲線 越瘦高;C正態(tài)分布的應(yīng)用:A確定醫(yī)學(xué)參考值范圍:指特定的“正?!比巳旱慕馄剩?,生化指標(biāo)及組織代 謝產(chǎn)物含量等數(shù)據(jù)中大多數(shù)個(gè)體的取值所在的范圍。范圍有兩種:百分位數(shù),適用于任何分布類(lèi)型的資料。正態(tài) 分布法,若X服從正態(tài)分布,可以依賴正態(tài)分布規(guī)律計(jì)算。B質(zhì)量控制圖C計(jì)算頻率、頻數(shù)D作為統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)。 標(biāo)準(zhǔn)誤和標(biāo)準(zhǔn)差的區(qū)別:1)標(biāo)準(zhǔn)差反

6、映個(gè)體值散布的程度,標(biāo)準(zhǔn)誤反映精確知道總體參數(shù)的程度2)標(biāo)誤小于標(biāo) 差3)樣本含量越大,標(biāo)誤越小,其樣本均數(shù)更有可能接近于總體均數(shù),但標(biāo)差不隨樣本含量的改變而有明顯方 向性改變,隨著樣本含量的增大,標(biāo)差可能增大也可能減小。 t分布特點(diǎn):1.t分布是以0為中心的單峰分布,左右完全對(duì)稱(chēng)。2.v越小,t值越分散,曲線的峰部越矮,尾部越 高,3當(dāng)自由度v逐漸增大時(shí)。t分布逐漸逼近標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布,當(dāng)v趨于無(wú)窮時(shí),t分布就完全成為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布。 假設(shè)檢驗(yàn):也稱(chēng)顯著性檢驗(yàn),利用小概率反證法思想,首先根據(jù)設(shè)計(jì)和研究目的提出某種假設(shè),再根據(jù)現(xiàn)有的資 料提供的信息,推斷此假設(shè)應(yīng)當(dāng)拒絕還是不拒絕。步驟:1,建立檢

7、驗(yàn)假設(shè)確定檢驗(yàn)水準(zhǔn)2,計(jì)算檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量3, 確定P值,做出推斷。 假設(shè)檢驗(yàn)注意事項(xiàng):A要有嚴(yán)密的抽樣研究設(shè)計(jì),樣本的代表性和組間的均衡性;B正確選用檢驗(yàn)方法。根據(jù)研 究目的,設(shè)計(jì)類(lèi)型,變量類(lèi)型和樣本的大小選擇恰當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)方法C.正確理解P值的含義。差別有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,不 能理解為兩者差異大,也不能理解為所分析的指標(biāo)在實(shí)際應(yīng)用中就有“顯著效果”。D應(yīng)結(jié)合專(zhuān)業(yè)知識(shí)理解統(tǒng)計(jì) 推斷的結(jié)論,即統(tǒng)計(jì)學(xué)差異顯著的意義與實(shí)際意義的差別。E寫(xiě)研究報(bào)告時(shí),應(yīng)寫(xiě)出檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量,檢驗(yàn)水準(zhǔn)a, 并注明單雙側(cè)及p值的確切范圍。 假設(shè)檢驗(yàn)中P值涵義:是指在零假設(shè)成立的條件下,出現(xiàn)統(tǒng)計(jì)量目前值及更不利于零假設(shè)數(shù)值的概率。(課本)

8、。 是指從Ho規(guī)定的在體內(nèi)中進(jìn)行隨機(jī)抽樣,所觀察到的等于及大于現(xiàn)有樣本檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的概率。 檢驗(yàn)水準(zhǔn)a:無(wú)效假設(shè)為真時(shí),拒絕無(wú)效假設(shè)的概率。a是由研究者事先確定的,常用a值有0.05,0.01. 假設(shè)檢驗(yàn)中檢驗(yàn)水準(zhǔn)a和P值的關(guān)系?以t檢驗(yàn)為例,a和P都可用t分布的尾部的面積大小表示,所不同的是: a值是指在統(tǒng)計(jì)推斷時(shí)預(yù)先設(shè)定一個(gè)小概率值,即原假設(shè)H0成立,經(jīng)檢驗(yàn)被拒絕的概率。P值是由實(shí)際樣本計(jì) 算得到的,是指在Ho成立的前提下,出現(xiàn)等于或大于現(xiàn)有檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的概率。 假設(shè)檢驗(yàn)是如何確立單雙側(cè)? 1)假設(shè)檢驗(yàn)中根據(jù)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和研究目的來(lái)確定采用單側(cè)還是雙側(cè)2)若根據(jù)專(zhuān)業(yè) 知識(shí)有充分把握可以排除某

9、一側(cè),可采用單側(cè)檢驗(yàn)3)在沒(méi)有充分理由進(jìn)行單側(cè)檢驗(yàn)時(shí),為穩(wěn)妥起見(jiàn),應(yīng)選用雙 側(cè)檢驗(yàn)。 簡(jiǎn)述兩類(lèi)錯(cuò)誤及其關(guān)系?假設(shè)檢驗(yàn)是由樣本信息對(duì)總體特征進(jìn)行推斷,因此無(wú)論做出那種推斷結(jié)論,都有可能發(fā) 生錯(cuò)誤。假設(shè)檢驗(yàn)時(shí),拒絕原本正確的H0,犯第I類(lèi)錯(cuò)誤,稱(chēng)為棄真錯(cuò)誤;不能拒絕原本錯(cuò)誤的H0,犯第II類(lèi)錯(cuò) 誤,稱(chēng)存?zhèn)五e(cuò)誤。犯第一類(lèi)錯(cuò)誤的概率用a表示,其數(shù)值根據(jù)研究者的要求來(lái)確定;犯第二類(lèi)錯(cuò)誤的概率用B表 示,它只有與特定的H1結(jié)合起來(lái)才有意義。對(duì)某一具體的檢驗(yàn)來(lái)說(shuō),當(dāng)樣本量n 一定時(shí),a越大B越?。籥越 小B越大。為了同時(shí)減小a和B,只有通過(guò)增加樣本含量減少抽樣誤差來(lái)實(shí)現(xiàn)。 影響檢驗(yàn)效能的因素:總體參數(shù)的

10、差異越大,個(gè)體差異(標(biāo)準(zhǔn)差)越小,樣本量越大,檢驗(yàn)水準(zhǔn)a越大(越松), 檢驗(yàn)效能越大。 為什么假設(shè)檢驗(yàn)的結(jié)論不能絕對(duì)化?假設(shè)檢驗(yàn)的結(jié)論是根據(jù)小概率事件在一次實(shí)驗(yàn)中實(shí)際不可能發(fā)生的原理作 出的,若檢驗(yàn)水準(zhǔn)a =0.05則PW0.05表示在Ho成立的條件下,出現(xiàn)大于或等于現(xiàn)有統(tǒng)計(jì)量的概率等于或小于 0.05,是小概率事件,即在一次實(shí)驗(yàn)中幾乎不可能出現(xiàn)的事件,因此拒絕Ho,但并非Ho不成立,絕對(duì)Ho可能 犯I型錯(cuò)誤,反之,若P>0.05.則不拒絕Ho,但并非Ho絕對(duì)成立,不拒絕Ho有可能犯II型錯(cuò)誤。 方差分析的基本思想:根據(jù)資料的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)類(lèi)型把全部觀察值總的離均差平方和與自由度分解為兩個(gè)或多個(gè)

11、部 分,然后將各影響因素產(chǎn)生的變異與隨機(jī)誤差進(jìn)行比較,以判斷各部分的變異與隨機(jī)誤差相比,是否有統(tǒng)計(jì)學(xué)意 義。 方差分析的前提條件:1)各樣本是相互獨(dú)立的隨機(jī)樣本,均服從正態(tài)分布2)各樣本的總體方差相等即方差齊 性。 隨機(jī)區(qū)組設(shè)計(jì):事先將全部受試對(duì)象按自然屬性分為若干區(qū)組,原則是各區(qū)組內(nèi)的受試對(duì)象的特征相同或相近, 且受試對(duì)象數(shù)與處理因素的水平數(shù)相等。然后再將每個(gè)區(qū)組內(nèi)的觀察對(duì)象隨機(jī)地分配到各處理組,這種設(shè)計(jì)叫隨 機(jī)區(qū)組設(shè)計(jì)。 方差分析后為什么不能直接做兩兩比較的t檢驗(yàn)?答:會(huì)增加犯一類(lèi)錯(cuò)誤的概率,如果比較次數(shù)是k。每次檢驗(yàn) 水準(zhǔn)是a,則犯一類(lèi)錯(cuò)誤的累積概率為1- (1-a) k,明顯高于

12、原來(lái)的a。若要做兩兩比較的t檢驗(yàn),則其檢驗(yàn) 水準(zhǔn)應(yīng)減小,可按Bonfferoni方法或Sidak方法進(jìn)行調(diào)整,同時(shí)兩樣本均數(shù)之差標(biāo)準(zhǔn)誤的計(jì)算應(yīng)當(dāng)采用多個(gè)樣本 的數(shù)據(jù),而不僅僅是被比較兩組的數(shù)據(jù)。 方差分析中的F檢驗(yàn)為何是單側(cè)檢驗(yàn)?答:方差分析中檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量F的計(jì)算通常是用某部分的均方除以誤差的 均方,其中分母誤差部分的均方僅包含隨機(jī)因素的作用,而分子某部分的均方不但含有相應(yīng)處理因素或交互作用 的效應(yīng),而且還含有隨機(jī)因素的作用,因此算得的F值從理論上講應(yīng)大于或等于1,不會(huì)小于1.因此方差分析時(shí) 的F界值采用單側(cè)檢驗(yàn)的界值。 是否一定要經(jīng)過(guò)方差分析發(fā)現(xiàn)有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義后,再作均數(shù)間的兩兩比較?答:一

13、般是這樣。實(shí)際上,經(jīng)方差分析 發(fā)現(xiàn)有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義后,再作均數(shù)間兩兩比較屬于未計(jì)劃好的事后比較。而LSD-t檢驗(yàn)、Dunnett-t檢驗(yàn)和Tukey HSD檢驗(yàn)等多重比較就沒(méi)有必要事先進(jìn)行方差分析。分析實(shí)際資料時(shí),有事可能會(huì)出現(xiàn)以下兩種情況:一是方差 分析有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,但兩兩比較均無(wú)統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,二是方差分析物統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,但兩兩比較中某些均數(shù)間有統(tǒng)計(jì) 學(xué)意義。對(duì)于這兩種現(xiàn)象,如果P值在檢驗(yàn)水準(zhǔn)a附近,則下結(jié)論時(shí)應(yīng)特別謹(jǐn)慎,通常應(yīng)當(dāng)增加樣本量后再作分 析和推斷。 實(shí)際頻數(shù)與理論頻數(shù):實(shí)際頻數(shù)就是實(shí)際觀察單位個(gè)數(shù),理論頻數(shù)是在假設(shè)多個(gè)率或構(gòu)成比相等的前提下由合計(jì) 率(構(gòu)成比)推算出來(lái)的頻數(shù)。 簡(jiǎn)述X

14、2檢驗(yàn)的用途?主要用于:1、比較兩個(gè)或多個(gè)獨(dú)立樣本頻率或獨(dú)立樣本頻率分布;2、比較配對(duì)設(shè)計(jì)量樣 本頻率分布;3單樣本分布的擬合優(yōu)度;4、推斷兩個(gè)變量或特征之間有無(wú)關(guān)聯(lián)性。 非參數(shù)檢驗(yàn):是不依賴總體分布類(lèi)型,也不對(duì)總體參數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)推斷的一類(lèi)統(tǒng)計(jì)方法。應(yīng)用條件:1)不滿足正態(tài) 分布和方差齊性齊性條件的小樣本資料2)分布不明的小樣本資料3)一端或兩端是不確定數(shù)值的資料4)等級(jí)資 料。 優(yōu)點(diǎn):a適用范圍廣,對(duì)變量的分布無(wú)特殊要求b對(duì)數(shù)據(jù)要求不嚴(yán),對(duì)某些指標(biāo)不便準(zhǔn)確測(cè)定只能以嚴(yán)重程度、 優(yōu)劣等級(jí)做記錄的資料也可應(yīng)用。 缺點(diǎn):對(duì)于符合參數(shù)檢驗(yàn)的資料如果用參數(shù)檢驗(yàn),由于沒(méi)有充分利用資料提供的信息(用秩

15、次而非原始數(shù)據(jù)計(jì)算 統(tǒng)計(jì)量),故檢驗(yàn)效能低于參數(shù)檢驗(yàn)。若要使檢驗(yàn)效能相同,往往需要更大的樣本含量。 線性相關(guān)分析的基本步驟:1)繪制散點(diǎn)圖,看有無(wú)線性關(guān)系2)估計(jì)簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)r3)檢驗(yàn)簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)P是 否有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。 應(yīng)用直線相關(guān)分析時(shí)應(yīng)注意哪些問(wèn)題?⑴進(jìn)行相關(guān)分析之前,應(yīng)繪制散點(diǎn)圖。當(dāng)散點(diǎn)分布有直線趨勢(shì)時(shí),才適宜 作相關(guān)分析。另外散點(diǎn)圖還能提示資料有無(wú)異常,若出現(xiàn)異常點(diǎn)時(shí)慎用相關(guān)。⑵相關(guān)分析要求兩變量為服從雙變 量正態(tài)分布的隨機(jī)變量,因此當(dāng)有一個(gè)變量的數(shù)值人為選定時(shí)莫作相關(guān)分析。⑶樣本的相關(guān)系數(shù)接近于零并不意 味著兩變量間一定無(wú)相關(guān)性,也可能存在非線性(曲線)關(guān)系。⑷相關(guān)關(guān)系不一定是因

16、果關(guān)系,也可能是伴隨關(guān) 系,有相關(guān)關(guān)系不能證明事物間確有內(nèi)在聯(lián)系。⑸分層資料不能盲目合并,否則易出假象。 線性回歸模型的適用條件:1)線性:因變量Y與自變量X呈線性關(guān)系2)獨(dú)立:每個(gè)個(gè)體觀察值之間相互獨(dú)立 3)正態(tài)性:在一定范圍內(nèi),任意給定X值,其對(duì)應(yīng)的隨機(jī)變量Y服從正態(tài)分布4)方差齊性,在一定范圍內(nèi), 不同的X值對(duì)應(yīng)的隨機(jī)變量Y的方差相等。 回歸分析的基本步驟:繪制散點(diǎn)圖;求回歸系數(shù)和常數(shù)項(xiàng)(最小二乘法);回歸系數(shù)和常數(shù)項(xiàng)的假設(shè)檢驗(yàn)(回歸 系數(shù)t檢驗(yàn));回歸方程的假設(shè)檢驗(yàn)和解釋?zhuān)▎卧胤讲罘治觯? 相關(guān)和回歸分析的區(qū)別和聯(lián)系: 區(qū)別:1、資料要求,線性回歸要求應(yīng)變量y是服從正態(tài)分布的

17、隨機(jī)變量,x是可以精確測(cè)量和嚴(yán)格控制的變量, 一般稱(chēng)為1型回歸;線性相關(guān)要求兩個(gè)變量x和y為服從雙變量正態(tài)分布的的隨機(jī)變量,兩變量之間如進(jìn)行回歸 分析稱(chēng)為2型回歸。2、應(yīng)用目的:說(shuō)明兩變量之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系用相關(guān)分析,說(shuō)明兩變量之間的依存關(guān)系用回歸 分析。3、意義:回歸系數(shù)b表示x每增減一個(gè)單位時(shí),y平均改變b個(gè)單位;相關(guān)系數(shù)r說(shuō)明具有線性相關(guān)的 兩個(gè)變量間關(guān)系的密切程度與相關(guān)方向。 4、計(jì)算:r= l / 'l l b =產(chǎn) 5、取值范圍b全體實(shí)數(shù) r正 負(fù)1。6、單位b是有量綱的,受xy計(jì)量單位的影響,r是無(wú)量綱的,不受Xyx計(jì)量單位的影響 聯(lián)系1、方 向一致對(duì)一組數(shù)據(jù)若能同時(shí)計(jì)算b和r他們

18、的符號(hào)是一致的2、假設(shè)檢驗(yàn)等價(jià) 對(duì)同一樣本,r和b的假設(shè)檢 驗(yàn)得到的t值相等t = t 3、用回歸解釋相關(guān)決定系數(shù)r2 = l2 " 1 既ss回/ss總,回歸平方和越接近 總平方和則r2越接近r1,說(shuō)明相關(guān)性越好。 "力 簡(jiǎn)述簡(jiǎn)單線性回歸分析時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)? 1、做線性回歸分析時(shí)要有現(xiàn)實(shí)意義,不能把兩種毫無(wú)關(guān)系的現(xiàn)象作回 歸分析,必須對(duì)兩種現(xiàn)象的內(nèi)在聯(lián)系有所認(rèn)識(shí)。2、在進(jìn)行回歸分析之前,應(yīng)先繪制散點(diǎn)圖。當(dāng)觀察點(diǎn)的散布有 直線趨勢(shì)時(shí),才適宜作線性回歸分析。如果散點(diǎn)圖呈現(xiàn)明顯的曲線趨勢(shì),應(yīng)使之直線化再作線性回歸分析,散點(diǎn) 圖還可以提示有無(wú)異常點(diǎn)。3、線性回歸方程的應(yīng)用范圍一般以自變量的取值范圍

19、為限,若無(wú)充分理由證明超過(guò) 該范圍仍然是直線關(guān)系,不應(yīng)外延。4、雙變量正態(tài)分布資料的線性關(guān)聯(lián)關(guān)系經(jīng)假設(shè)檢驗(yàn)有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,則直線 回歸關(guān)系也有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,兩個(gè)檢驗(yàn)結(jié)果等價(jià)。5、有直線回歸關(guān)系不一定有因果關(guān)系,也可以是伴隨關(guān)系,反 饋關(guān)系等,有回歸或相關(guān)關(guān)系時(shí)不能證明事物間確有內(nèi)在聯(lián)系,因變量和自變量之間的聯(lián)系,應(yīng)該結(jié)合專(zhuān)業(yè)知識(shí) 來(lái)解釋。 經(jīng)檢驗(yàn)認(rèn)為回歸方程有意義,是否可以認(rèn)為兩變量之間有因果關(guān)系?答:兩變量不一定存在因果關(guān)系。簡(jiǎn)單線性 回歸定量考察應(yīng)變量與自變量間的線性依存關(guān)系,統(tǒng)計(jì)學(xué)檢驗(yàn)表明回歸方程有意義,只是說(shuō)明二者數(shù)量上的線性 聯(lián)系存在,至于該內(nèi)在聯(lián)系的性質(zhì),則可能是伴隨關(guān)系、反饋關(guān)系、

20、因果關(guān)系等尚需結(jié)合專(zhuān)業(yè)知識(shí)來(lái)確定。 多重線性回歸模型:1)線性,指反映變量Y的總體平均值于自變量X成線性關(guān)系。2)獨(dú)立性,任意兩個(gè)記錄 互相獨(dú)立3)正態(tài)性,誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布4)等方差性,自變量X取值范圍內(nèi),不論X取什么值Y都具有相同 的方差。診斷:殘差分析,殘差的直方圖判斷分布的正態(tài)性,繪制殘差與反應(yīng)變量預(yù)測(cè)值的散點(diǎn)圖是否滿足線性 和方差齊性。 應(yīng)用多重線性回歸的注意事項(xiàng):A因變量Y是服從正態(tài)分布的連續(xù)型隨機(jī)變量;B自變量最好是連續(xù)型變量,也 可以是等級(jí)資料,若自變量是多項(xiàng)無(wú)序分類(lèi)資料,則必須先啞變量化后才能進(jìn)入模型;C利用自變量對(duì)因變量進(jìn) 行預(yù)測(cè)是回歸分析的主要目的之一,此時(shí),只能在x

21、的取值范圍內(nèi)進(jìn)行;D自變量之間不能存在多重共線性。 回歸分析注意事項(xiàng):個(gè)體間獨(dú)立;足夠的樣本量;適宜的變量賦值;模型的評(píng)價(jià);標(biāo)準(zhǔn)化回歸系數(shù)的作用;結(jié)果 報(bào)告。 logistic回歸與多重線性回歸的區(qū)別與聯(lián)系:llogistic回歸分析要求因變量必須是分類(lèi)資料,而多重線性回歸要求 因變量必須服從正態(tài)分布2logistic回歸分析對(duì)自變量無(wú)嚴(yán)格要求,而多重線性回歸一般要求自變量是定量資料, 也可是有序資料 聯(lián)系:均是用來(lái)分析多個(gè)自變量與一個(gè)因變量之間的關(guān)系。 B0表示在模型中所有自變量均為0時(shí),即在不接觸任何潛在危險(xiǎn)/保護(hù)因素條件下,效應(yīng)事件優(yōu)勢(shì)(odds)的 對(duì)數(shù)值。 Bi為自變量Xi的

22、Logistic回歸系數(shù),表示在控制其它自變量時(shí),自變量Xi每變化一個(gè)單位所引起 效應(yīng)事件 優(yōu)勢(shì)改變的對(duì)數(shù)值。 生存資料的特點(diǎn):1有生存結(jié)局和生存時(shí)間兩個(gè)因變量2生存時(shí)間分布不正態(tài)-非負(fù)且右偏。3、可能含有刪失數(shù) 據(jù)。 Logrank檢驗(yàn)是兩條或多條生存曲線比較的非參數(shù)方法之一??捎糜谡麠l生存曲線的比較,也適用于壽命表資 料及多組生存率間的比較;Log-rank檢驗(yàn)屬于單因素分析方法,其應(yīng)用條件是除比較因素外,影響生存率的各混 雜因素在不同的組間均衡。否則,可采用Cox回歸??捎?jì)算兩組死亡的相對(duì)危險(xiǎn)度(relative ratio, RR)。 Cox回歸模型:以生存結(jié)局和生存時(shí)間為因變量

23、,可同時(shí)分析眾多因素對(duì)生存期的影響;分析帶有刪失生存時(shí)間 的資料;不要求資料服從特定的分布類(lèi)型。 Bj的實(shí)際意義:在其他自變量固定不變的條件下,變量Xi每增加一個(gè)單位所引起的風(fēng)險(xiǎn)比的自然對(duì)數(shù)。 RRi的實(shí)際意義:在其它協(xié)變量不變的條件下,變量Xi每增加一個(gè)單位所引起的風(fēng)險(xiǎn)比或相對(duì)危險(xiǎn)度。 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)的基本要素有哪些:研究對(duì)象、研究因素、結(jié)局指標(biāo)。受試對(duì)象是處理因素作用的客體。是根據(jù)實(shí)驗(yàn)?zāi)?的確定的研究總體。根據(jù)研究目的不同,醫(yī)學(xué)研究的對(duì)象可以使人動(dòng)物和植物,也可以是某個(gè)器官、細(xì)胞等生物 材料。處理因素是根據(jù)研究目的的某種外部干預(yù)措施,實(shí)驗(yàn)效應(yīng)是處理對(duì)象的反應(yīng)和結(jié)局,通過(guò)觀察指標(biāo)來(lái)實(shí)現(xiàn)。 選

24、擇研究對(duì)象的原則:受益、代表性、均衡可比、依從性、知情同意。 試驗(yàn)設(shè)計(jì)的原則:對(duì)照、隨機(jī)化、及重復(fù)原則、實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)時(shí)需要設(shè)立對(duì)照以保證組間的均衡性、是排除混雜因素 的主要手段。隨機(jī)化即每個(gè)受試對(duì)象分到實(shí)驗(yàn)組和對(duì)照組的機(jī)會(huì)相等。是使各對(duì)比組間在大量不可控制的非處理 因素的分布方面盡量保持均衡一致性的重要措施。重復(fù)是指在相同的試驗(yàn)條件下進(jìn)行多次研究或多次觀察,以提 高試驗(yàn)的可靠性和科學(xué)性。 估計(jì)樣本的意義何在?進(jìn)行估計(jì)樣本量估計(jì)需要確定哪些前提條件?意義:在實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)中要對(duì)樣本;例數(shù)進(jìn)行估 計(jì),如果例數(shù)太少,有可能把個(gè)別現(xiàn)象誤認(rèn)為是普遍現(xiàn)象。把偶然性或是巧合現(xiàn)象當(dāng)做是必然的規(guī)律,以致錯(cuò)誤 的推論到

25、總體;例數(shù)太多,會(huì)增加工作的難度,勢(shì)必造成人力、物力和時(shí)間的浪費(fèi)。因此保證實(shí)驗(yàn)結(jié)果有一定的 可靠的條件下,確定最少的樣本例數(shù),可以節(jié)約人力,物力、經(jīng)費(fèi)。合適的樣本量:是指在保證一定估計(jì)精度和 檢驗(yàn)功效的前提下,所需最少的觀察單位數(shù)。 估計(jì)樣本含量的四要素①第一類(lèi)錯(cuò)誤概率a,a越小,所需樣本量越大;②檢驗(yàn)功效(1-B )或第二類(lèi)錯(cuò)誤概率 B,第二類(lèi)錯(cuò)誤概率越小,檢驗(yàn)功效越大,所需樣本量越大③容許誤差5,8越小,則樣本量越大,④總體標(biāo)準(zhǔn) 差。,。越小,樣本量越小。 標(biāo)準(zhǔn)化偏回歸系數(shù)與偏回歸系數(shù)有什么區(qū)別?先對(duì)應(yīng)變量和自變量做標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)轉(zhuǎn)換,再建立回歸方程,所得回歸 方程中的回歸系數(shù)b '即標(biāo)準(zhǔn)化偏回歸系數(shù)。標(biāo)準(zhǔn)化偏回歸系數(shù)與其變量X的計(jì)量單位無(wú)關(guān),可以用來(lái)評(píng)價(jià)X 對(duì)Y的貢獻(xiàn)大小。而偏回歸系數(shù)b與其變量X計(jì)量單位有關(guān),不能直接用力扭評(píng)價(jià)X對(duì)丫的貢獻(xiàn)大小,夕 表示在其他自變量固定不變的情況下,X .每變化一個(gè)測(cè)量單位所引起的Y的平均改變量。 7

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