常用统计分析方法介绍与实例解析分析解析课件.ppt
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1、常用推断性统计分析方法介绍 及其实例解析 浙江省疾病预防控制中心 何 凡 Tel:0571-87115148;13777843290 Email: 1 2 基本概念变量类型 常用推断性统计分析 1.两组之间比较定性资料 2.两组之间比较等级资料 3.两组之间比较定量资料 4.两组以上资料(无序多分类)的比较定性资料 5.两组以上资料(无序多分类)的比较等级资料 6.两组以上资料(无序多分类)的比较定量资料 7.两等级变量关系的分析 8.等级变量与定量变量之间的关系分析 9.两定量变量关系的分析 10.多选题分析 11.Logisitic回归分析 目 录 基本概念变量类型 1、定性变量:、定性变
2、量:?最常见的是分类变量或名义变量;如职业:工人、农民、民工、商人、学生等,此为多分类变量;最简单和最常用的分类变量是二分类变量,如性别:男、女,某种疾病:有、无,某种结局:出现、未出现等。3?有序变量或等级变量 与分类变量不同,各种可能的“取值”中自然地存在着次序,如问卷调查中对某件事情的满意程度:非常不满意、有点满意、满意、很满意、非常满意;临床体检或实验室检验常用、来表示测量结果;再如护理与康复,2004,3(1):54-55,临床教学中培养护生观察能力的方法探讨,作者选用了讲座、教学查房和案例教学三种方法,提高护生观察能力的作用变量为:很有帮助、有帮助、一般。4 2、定量变量:分两种、
3、定量变量:分两种离散型和连续型离散型和连续型?离散型:只能取整数值,如一年中的手术病人数,一年里的新生儿数,细菌菌落数等;?连续型:可以取实数中的任何数值,如血压、身高、体重等,可以在实数的一定范围内连续取值;有一些测量值,如红细胞计数,虽然以“个”为单位时只能取连续值,但其数值很大,当以“千”或“万”为单位时,却可取小数值,故通常把这类变量也作为连续型变量处理。5?有时为了数据分析的方便,可以将一种类型的变量转化为另一种类型。但只能由高级向低级转化,即连续型有序分类二分类。实例:实例:如护理与康复2004,3(1):3-4,全子宫切除术后最佳下床活动时间与肛门排气时间关系的探讨,作者把肛门排
4、气时间分为三个等级(30h),然后再进行分析。6 常用推断性统计分析方法常用推断性统计分析方法 7?两组之间比较两组之间比较定性资料定性资料 (1)二分类资料 I 成组设计:所用统计方法为四格表2 2 检验。8 实例 2:血压与冠心病患病之间的关系 结 局 血 压 患病 未患病 血压偏高 19 61 血压正常 20 465 实例1:两种药物治疗某种疾病的疗效比较 疗效 药物 种类 治愈 未治愈 药物A 30 10 药物B 11 49 9 10 II II 配对设计:配对设计:对一组样品同时用两种检测方法对其进行检测,每种检测方法检测结果都分为阳性和阴性,数出两种检测方法同时判定为阳性、阴性的样
5、品数以及它们检测结果不一致的样品数,将结果表示成配对四格表的资料格式。所用统计方法为配对四格表2 检验。11 实例1:两种探针同时检测的结果 P探针检测结果 生物探针 检测结果 +40 4 3 39 实例1中,两种检测方法不知何者为优,任何一种方法检测的结果都有假阳性和假阴性,比较它们检测结果不一致的两个频数,无论差别有无统计学意义,都不能说明两种检测方法何者为优,缺乏“金标准”,因而没有必要做统计分析。实例2属于隐含金标准的配对四格表资料,若甲培养基培养出阳性结果,而乙却培养出阴性结果,表明甲优于乙,这种阳性结果为真阳性,此时值得做统计分析。实例3则可以明确地判定试验检测方法的优劣。配对四格
6、表的2 检验可用McNemar 2 检验,以检测结果不一致部分差别是否具有统计学意义。当然也可用Kappa检验法检验两种检测方法的检测结果是否具有一致性。12 实例2:两种培养基对同一批痰液标本 同时培养的结果 乙培养基 甲培养基 36 34 0 135 实例3:两种检测方法对同一组受试者检测的结果 金标准 试验方法 31 4 3 30 估计值 P值值 卡方 34.0000 5.51121E-09 校正卡方 32.0294 1.51856E-08 估计值 P值值 卡方 0.1429 0.705457 校正卡方 0.0000 1.000000 结果 结果 13(2)无序多分类资料:所用方法为2C
7、表的2检验。14 实例 1:某地城市和农村已婚妇女避孕方法比较 避孕方法 地区 节育器 服避孕药 避孕套 其它 城市 153 33 165 40 农村 320 75 43 18 SPSS数据格式 可以采用两组有序变量资料的可以采用两组有序变量资料的WilcoxonWilcoxon秩和检验 15?两组之间比较等级资料 干预 过去三个月您抽烟吗 U Value P Value 从不 很少 有时 经常 前 4648 461 345 291-2.8851 0.0039 后 3163 297 181 164 合计 7811 758 526 455 16 17 可以选用的方法有成组设计的t检验、u检验、单
8、样本t检验(与总体作比较,实际上此时因素也为二分类)、配对t检验、非参数Wilcoxon检验、符号检验、符号秩和检验等。18 参数检验与非参数检验的区别?通常参数检验的检验效能要高于非参数检验,但当参数检验的条件(正态性、方差齐性)得不到满足、开口资料、等级资料或资料的总体分布未知时,可以使用非参数检验的方法进行分析。成组设计和配对设计的区别?配对设计是按照一些非实验因素将受试对象配成对子,给予每对中的个体以不同的处理,配对的条件一般为年龄、性别、体重。其优点是在同一对的试验对象间取得均衡,从而提高试验的效率。通常分为自身配对设计(某中措施作用于同一个体或两种措施作用于同一个体)和非自身配对设
9、计两种。?两组之间比较两组之间比较定量资料定量资料 (1)成组设计的t检验,设计类型为成组设计,且因素变量为二分类变量,分析前需要先对资料的正态性和方差齐性进行检验(这是很多参数检验的前提条件)。19 例:两组雌鼠,分别饲以高蛋白和低蛋白饲料,8周后记录各鼠体重增加量(克),问两组动物的增重是否有差别?(此处正态性和方差齐性检验略)。利用SPSS进行分析,数据文件及格式见“成组设计t检验.sav”,SPSS菜单操作为:分析比较均值独立样本T检验 结果见下页 Independent Samples T est.015.9051.89117.0761.91113.082.078Equal vari
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