临床诊断试验评价及相关统计分析课件.ppt
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- 关 键 词:
- 临床 诊断 试验 评价 相关 统计分析 课件
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1、临床诊断试验评价及相关统计分析临床诊断试验评价及相关统计分析汇报人:张赛汇报人:张赛1诊断试验的评价指标 1ROC曲线评价方法2假设检验及t检验34常见易混概念辨析2诊断试验的评价指标诊断试验的评价指标 3诊断试验的研究设计诊断试验的研究设计诊断试验(diagnostic test)是评价某种疾病诊断方法的临床试验。确定金标准;选择合格的研究对象;盲法评价。4确定金标准确定金标准当前医学界公认的诊断某疾病最可靠、准确度最高的诊断方法。常用的金标准包括 病理学诊断(活检、尸检)外科手术或诊断性操作 特殊的影像学诊断 权威机构颁布的综合诊断标准5选择研究对象选择研究对象要求:代表性好、盲法试验组经
2、金标准确诊为某疾病的患者,具有反应该疾病的全部特征,如病情、病程、症状体征、并发症、治疗或未治疗等。对照组经金标准证实未患该疾病的患者(可患其它疾病)或正常人。6诊断试验的评价指标诊断试验的评价指标 基本指标灵敏度、特异度、误诊率、漏诊率预测值阳性预测值、阴性预测值综合评价指标约登指数、阳性似然比、阴性似然比7诊断试验的四表格诊断试验的四表格 试验 金标准 结果 有病D+无病D-合计阳性T+a b a+b阴性T-c d c+d 合计 a+c b+d N真阳性 假阳性假阴性 真阴性8灵敏度及特异度灵敏度及特异度 灵敏度灵敏度(sensitivity),又称真阳性率,是实际患病且被,又称真阳性率,
3、是实际患病且被试验诊断为患者的概率,即患者被诊断为阳性的概率。试验诊断为患者的概率,即患者被诊断为阳性的概率。Se=P(T+|D+)=a/(a+c)特异度特异度(specificity),又称真阴性率,是实际未患病而,又称真阴性率,是实际未患病而被试验诊断为非患者的概率,即非患者被诊断为阴性被试验诊断为非患者的概率,即非患者被诊断为阴性的概率。的概率。Sp=P(T-|D-)=d/(b+d)9误诊率及漏诊率误诊率及漏诊率 误诊率误诊率(mistake diagnostic rate)又称假阳性率,表示实际又称假阳性率,表示实际未患病,但被试验诊断为患者的概率,反映非患者被错误未患病,但被试验诊断
4、为患者的概率,反映非患者被错误诊断为可能性。诊断为可能性。误诊率误诊率 =b/(b+d)漏诊率漏诊率(omission diagnostic rate)又称假阴性率,表示实又称假阴性率,表示实际为患病,但被试验诊断为非患病的概率,反映患者被错际为患病,但被试验诊断为非患病的概率,反映患者被错误诊断为可能性。误诊断为可能性。漏诊率漏诊率 =c/(a+c)10诊断试验的灵敏度诊断试验的灵敏度,特异度特异度,假阴性率假阴性率,假阳性率图示假阳性率图示 灵敏度灵敏度1假阴性率假阴性率1 特异度特异度1假阳性率假阳性率1 灵敏度灵敏度(1-)病例组 对照组特异度特异度(1-)诊断界点诊断界点11阳性预测
5、值及阴性预测值阳性预测值及阴性预测值 阳性预测值阳性预测值(positive predictive value,+PV)计算公式:计算公式:+PVa/(a+b)诊断性试验中阳性患者占全部患者的比例;诊断性试验中阳性患者占全部患者的比例;反映诊断指标阳性时患者患某病的概率。反映诊断指标阳性时患者患某病的概率。阴性预测值阴性预测值(negative predictive value,PV)计算公式:计算公式:PVd/(c+d)检查结果阴性的非患者占全部非患者的比例;检查结果阴性的非患者占全部非患者的比例;反映诊断结果阴性时受试者不会患某病的概率。反映诊断结果阴性时受试者不会患某病的概率。12综合评
6、价指标综合评价指标 约登指数(约登指数(Youden Index,YI)计算公式:计算公式:YI=Se+Sp-1=TPR-FPR,又称正确指数,又称正确指数 表示诊断试验判断真正患者和非患者的总能力表示诊断试验判断真正患者和非患者的总能力 同时考虑灵敏度和特异度的指标,数值越大,真实性越好同时考虑灵敏度和特异度的指标,数值越大,真实性越好(0.7)阳性似然比阳性似然比(positive likelihood ratio,PLR)计算公式:计算公式:PLR=Se/(1 Sp),真阳性及假阳性之比,真阳性及假阳性之比 表明阳性时患病与未患病机会的比值,比值愈大患病概率表明阳性时患病与未患病机会的比
7、值,比值愈大患病概率愈大愈大 阴性似然比阴性似然比(negative likelihood ratio,NLR)计算公式:计算公式:NLR=(1-Se)/Sp,假阴性与真阴性之比,假阴性与真阴性之比 表明阴性时不患病与患病机会的比值,比值愈小患病概率表明阴性时不患病与患病机会的比值,比值愈小患病概率愈大愈大13ROC曲线评价方法曲线评价方法14ROC曲线曲线 在诊断试验中,对诊断指标每一个可能的诊断界值,都能得到一个四格表,计算出这些四格表的灵敏度和特异度,以假阳性率(1特异度)为横轴,以真阳性率(灵敏度)为纵轴,作真阳性率及假阳性率曲线,该曲线称之为受试者工作特征曲线(receiver op
8、erator characteristic curve)15ROC曲线评价实例曲线评价实例表表1 心脏瓣膜受损及瓣膜完好者的缝隙值心脏瓣膜受损及瓣膜完好者的缝隙值瓣膜受损瓣膜受损瓣膜完好瓣膜完好0.580.100.130.030.410.070.130.030.180.070.070.000.150.050.050.000.150.030.030.0016ROC曲线评价实例曲线评价实例表表2心脏瓣膜影像判断结果心脏瓣膜影像判断结果试验阳性定义试验阳性定义abcd灵敏度灵敏度假阳性率假阳性率0.580010100.00.00.13505100.50.00.0762480.60.20.058327
9、0.80.30.0394160.90.40.00107031.00.70.001010001.01.017ROC曲线评价实例曲线评价实例180.000.000.030.050.070.130.5818ROC曲线临床应用曲线临床应用最佳诊断界值最佳诊断界值的确定的确定ROC曲线曲线比较两种或两比较两种或两种以上诊断性种以上诊断性试验的诊断价试验的诊断价值值19ROC曲线临床应用曲线临床应用 ROC曲线能很容易地查出任意界限值时的对疾病的识别能力。选择最佳的诊断界限值。ROC曲线越靠近左上角所对应的灵敏度和特异度都是较大的,试验的准确性就越高。最靠近左上角的ROC曲线的点是错误最少的最好阈值,其假
10、阳性和假阴性的总数最少。20ROC曲线临床应用曲线临床应用 两种或两种以上不同诊断试验对疾病识别能力的比较。在对同一种疾病的两种或两种以上诊断方法进行比较时,可将各试验的ROC曲线绘制到同一坐标中,以直观地鉴别优劣,靠近左上角的ROC曲线所代表的受试者工作最准确。21ROC曲线临床应用曲线临床应用 曲线越接近左上角,面积越接近1,说明试验的准确度越高;越接近对角线,越接近0.5,则说明试验的准确度越差;一般认为:面积在0.50.7之间时诊断价值较低,在0.70.9之间时诊断价值中等,在0.9以上时诊断价值较高。诊断准确度较低诊断准确度较低(0.9)0.00.20.40.60.81.00.00.
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