cox比例风险回归模型及其R程序课件.ppt
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1、CoxCox回归分析回归分析刘瑞红1ppt课件 )exp(0000expexp,exp,XtttSdtXthdtXthXtSCox 模型不直接考察生存函数 tS与协变量的关系,而 是用风险率函数 th作为因变量,并假定:mmXXXexpthXexpthX,th221100 利用生存率函数S(t,X)与风险函数h(t,X)的关系可导出 较好地解决截尾值的问题 反映了协变量X与生存函数的关系 Cox模型的基本形式 2ppt课件所有危险因素为0时的基础风险率,它是未知的,但假定它与h(t,X)是呈比例的。右侧可分为两部分:h0(t)没有明确的定义,分布无明确的假定,参数无法估计,为非参数部分;另一部
2、分是参数部分,其参数可以通过样本的实际观察值来估计的,正因为Cox模型有非参数和参数两部分组成,故又称为半参数模型。3ppt课件 若若 i0,则,则RR1,该因素为危险因素;,该因素为危险因素;若若 i0,则,则RR0,说明该个体死亡风险高于平均水平;l若PIj0,说明该个体死亡风险低于平均水平。mmjjjxbxbxbPI12211ibiiiisbb ijx27ppt课件3通过估计生存率,对群体定量地进行预后评价。l由于生存率与基础生存率相关,故只要估计出基础生存率,再结合各因素的偏回归系数就可以估计出生存率,即 XtttSdtXthdtXthXtS expexpexp,exp,000028p
3、pt课件29ppt课件ti 时刻的基础时刻的基础生存率公式生存率公式 ti 时刻的基时刻的基础累计风险础累计风险函 数 公 式函 数 公 式在在tk时刻的死亡人数时刻的死亡人数 ti 时刻的生存时刻的生存率 计 算 公 式率 计 算 公 式 2.Breslow法30ppt课件5.Cox模型拟合优度的考察l可将研究对象按个体预后指数恰当地分组,用乘积极限法估计各组的生存率曲线,并与按Cox模型预后指数分类的生存率曲线在同一坐标系内进行比较,若两种曲线具有一致性,说明模型拟合较理想。也可以使用卡方检验的方法。31ppt课件比例风险假定(比例风险假定(PH假定):假定):lPH假定的检验方法大致可以
4、分为图法和正规的检验方法图法和正规的检验方法。l图法:即通过观察散点图中散点的分布或趋势是否满足既定模型基本假设下的形状来判断资料是否满足或近似满足模型假定,主要的方法有:比较COX-KM生存曲线、基于累计风险函数的图示法、Schoenfeld残差图、Score残差图;l正规的检验方法:通过构造满足既定模型基本假定下服从某一已知分布的统计量,利用P值来检验资料是否满足或近似满足模型假定。主要方法有:时协变量法、线性相关检验、加权残差Score检验、三次样条函数法l.Cox比例风险回归模型诊断及预测有关问题的研究_余红梅.caj.caj32ppt课件对数线性假定对数线性假定l主要的方法:多重法;
5、鞅残差法;改进的鞅残差法;构造变量法Cox回归影响点的分析鞅残差,剩余残差,得分残差,Schoenfeld残差,加权Schoenfeld残差33ppt课件R程序:程序:l在survival包中的函数:lcoxph(formula,data,weights,subset,na.action)l formula:反应变量要有Surv()函数定义lcox.zph(fit,transform=,global=T/F)检验比例风险假定lbasehaz(fit,centered=T/F)计算基础风险率的函数34ppt课件getwd()setwd(C:/Users/Administrator/Desktop
6、)my-read.csv(pharynx.csv,header=T)attach(my)my-myCOND!=9&GRADE!=9,#去掉两个缺失值 CONDCOND=3|COND=4-2CONDCOND=0-1aa-table(COND)aamydata-my,-c(1,11)l library(survival)lfit-coxph(Surv(TIME,as.numeric(STATUS).,data=mydata)l#cox比例风险模型函数lplot(survfit(fit)l summary(fit)35ppt课件lbasehaz(fit)#基础风险函数laa-cox.zph(fit)
7、#比例风险假定的检验lprint(aa)lplot(aa6)36ppt课件多重分数多项式模型多重分数多项式模型llibrary(mfp)lf-mfp(Surv(TIME,as.numeric(STATUS)fp(AGE,df=4,select=0.05)+INST+SEX+TX+GRADE+COND+SITE+T_STAGE+N_STAGE,select=0.15,family=cox,data=mydata)lprint(f)l(rsq=1-sum(f$residuals)2/sum(mydata$TIME-mean(mydata$TIME)2)#R237ppt课件SAS程序:程序:lpro
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