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第十六章logistic回歸分析logisticregression-資料下載頁

2025-08-01 13:26本頁面
  

【正文】 護因素 )0( 4 ?b 。 采用逐步法 6個危險因素 變量篩選 4個進方程,結(jié)果見表 169。 選入變量 回歸系數(shù) b 標準誤 S b W a ld 2? RO ? P 值 X 2 1 . 4 8 6 9 0 . 5 5 0 6 7 . 2 9 4 . 4 2 0 . 0 0 6 9 X 3 1 . 9 1 6 6 0 . 9 4 4 4 4 . 1 2 6 . 8 0 0 . 0 4 2 4 X 4 - 3 . 7 6 4 1 1 . 8 2 5 1 4 . 2 5 0 . 0 2 0 . 0 3 9 2 X 6 3 . 6 3 2 1 1 . 8 6 5 7 3 . 7 9 3 7 . 7 9 0 . 0 5 1 6 39 32 一、 logistic回歸的應(yīng)用 1. 流行病學(xué)危險因素分析 logistic回歸分析的特點之一是參數(shù)意義清楚,即得到某一因素的回歸系數(shù)后,可以很快估計出這一因素在不同水平下的優(yōu)勢比或近似相對危險度,因此非常適合于流行病學(xué)研究。 logistic回歸既適合于隊列研究 (cohort study),也適合于病例 對照研究(casecontrol study),同樣還可以用于斷面研究 (crosssectional study) 第三節(jié) logistic回歸的應(yīng)用及其注意事項 39 33 2.臨床試驗數(shù)據(jù)分析 臨床試驗的目的大多是為了評價某種藥物或治療方法的效果,如果有其他影響效果的 非處理因素 (如年齡、病情等 )在試驗組和對照組中分布 不均衡 ,就有可能夸大或掩蓋試驗組的治療效果。 盡管在分組時要求按 隨機化原則 分配,但由于 樣本含量有限 ,非處理因素在試驗組和對照組內(nèi)的分布仍有可能不均衡,需要在分析階段對構(gòu)成混雜的非處理因素進行調(diào)整。當評價指標為 二值變量 時 (如有效和無效 ),可以利用 logistic回歸分析得到調(diào)整后的藥物評價結(jié)果。對于按分層設(shè)計的臨床試驗可以用相同的方法對分層因素進行調(diào)整和分析。 39 34 3. 分析藥物或毒物的劑量反應(yīng) 在一些藥物或毒物效價的劑量 反應(yīng)實驗研究中 , 每一只動物藥物耐受量可能有很大的不同 , 不同劑量使動物發(fā)生 “ 陽性反應(yīng) ” 的概率分布常呈正偏態(tài) , 將劑量取對數(shù)后則概率分布接近正態(tài)分布 。 由于正態(tài)分布函數(shù)與 logistic分布函數(shù)十分接近 , 如果用 P表示在劑量為 X時的陽性率 , 可用下述模型表示它們之間的關(guān)系 )]ln(ex p [110 XP?? ????用這一模型可以求出任一劑量的陽性反應(yīng)率 傳統(tǒng)的一些方法往往對實驗設(shè)計有嚴格的要求 , 如劑量按等比級數(shù)排列 , 各劑量組的例數(shù)必須相同等 , 采用 logistic回歸的方法則沒有這些限制 。 39 35 4.預(yù)測與判別 logistic回歸是一個 概率型模型 ,因此可以利用它預(yù)測某事件發(fā)生的概率。例如在臨床上可以根據(jù)患者的一些檢查指標,判斷患某種疾病的概率有多大。關(guān)于判別問題見第十八章。 39 36 二、 logistic回歸應(yīng)用的注意事項 1 .變量的取值形式 ( 同 15 章 ) 2 .樣本含量 pn 20? (自變量個數(shù)) 3 .模型評價 4 .多分類 l o g i s t i c 回歸 ??? 對模型中自變量對回歸方程擬合優(yōu)度檢驗39 37 本章小結(jié): 目的: 作出以多個自變量(危險因素)估計應(yīng)變量(結(jié)果因素)的 logistic回歸方程。屬于概率型非線性回歸。 資料: 1. 應(yīng)變量為反映某現(xiàn)象發(fā)生與不發(fā)生的二值變量; 2. 自變量宜全部或大部分為分類變量,可有少數(shù)數(shù)值 變量。分類變量要數(shù)量化。 用途: 研究某種疾病或現(xiàn)象發(fā)生和多個危險因素(或保護因子)的數(shù)量關(guān)系。 種類 : 1. 成組(非條件) logistic回歸方程。 2. 配對(條件) logistic回歸方程。 39 38 課后應(yīng)用思考題: 為了分析影響 醫(yī)院搶救急性心肌梗死( AMI)患者能否成功的因素,某醫(yī)院收集了 5年中所有的 AMI患者的搶救病史(有關(guān)因素很多,由于篇幅有限,本例僅列出 3個),共 200例見下表。其中 P=0表示搶救成功, P=1表示搶救未成功而死亡; X1=1表示搶救前已發(fā)生休克, X1=0表示搶救前未發(fā)生休克; X2=1表示搶救前已發(fā)生心衰, X2=0表示搶救前未發(fā)生心衰; X3=1表示患者從開始 AMI癥狀到搶救時已超過 12小時, X3=0表示患者從開始 AMI癥狀到搶救時未超過 12小時。 請問最好采用哪種分析方法?為什么? 分析結(jié)果有哪些? 39 39 AMI患者的搶救危險因素資料 P=0(在醫(yī)院搶救成功 ) P=1(在醫(yī)院搶救未成功而死亡 ) X1 X2 X3 N X1 X2 X3 N 0 0 0 35 0 0 0 4 0 0 1 34 0 0 1 10 0 1 0 17 0 1 0 4 0 1 1 19 0 1 1 15 1 0 0 17 1 0 0 6 1 0 1 6 1 0 1 9 1 1 0 6 1 1 0 6 1 1 1 6 1 1 1 6
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