应用Stata做logistic回归.ppt
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1、应用Stata做logistic回归,何保昌,实际生活中经常会遇到因变量只有0和1的二分类变量,不能满足正态性和方差齐性,故不能直接使用线性模型来拟合方程。 Logistic回归正是处理因变量是二分类或多分类变量的一种方法。现已广泛应用于队列研究,病例对照研究和试验性研究,成为分类因变量的首选多变量分析模型。,分类,按因变量性质,可分为二分类、无序多分类、有序多分类。 按是否匹配可分为非条件和条件logistic回归。,Stata软件专门有一组命令用于做不同类型的logistic回归,例如:logit、blogit、glogit、clogit、mlogit、ologit。,1.Logistic
2、 回归,命令: logit 因变量 自变量 ,选择项,在进行logistic 回归时要注意资料的形式。通常,用于logistic 回归的资料有三种形式: (1) 分水平频数资料,一般自变量较少,且均为分类变量,常以各变量(包括因变量、自变量)各水平的组合的频数表形式出现。如例1。拟合时仍用上述命令,只是命令中增加fw=频数变量选择项。,(2) 分组频数资料,一般自变量较少,且均为分类变量,常以各自变量(不包括因变量)各水平的组合的频数表形式出现,因变量常表达为分子与分母。如例2。用下列命令: blogit 阳性数变量 总观察数变量 ,logit 命令选择项 或 glogit 阳性数变量 总观察
3、数变量 ,level(#) or (3) 个体水平资料,即一个观察对象一条记录。如例3,直接使用logit 命令估计即可。 拟合模型后可以用指令predict 得到预测概率,然后进行模型诊断、应用等。,例1 本例是探讨妇女使用雌激素与患子宫内膜癌之间关系的病例-对照研究资料,见表1 ,请计算OR 及其95可信区间。再用logistic 回归估计参数,写出回归方程,并说明回归系数与OR 的关系。,也可以用logit命令,可以利用例3做逐步回归,Stata 用于逐步回归分析的命令是在要执行的命令前增加sw 。 sw 回归命令 因变量自变量, 筛选变量的P 值 选择项 其中,筛选变量的P 值有3 种
4、组合 pr(#) /* 后退法 pe(#) /* 向前法 pr(#) pe(#) /* 逐步后退法 pr(#) pe(#) forward /* 逐步向前法,pr(#)是剔除变量的P 值,pe(#)是选入变量的P 值,如果只选pr(#),则表示用后退法,如果同时选用pr(#)和pe(#)表示逐步法。应用时,为防止计算进入死循环,pr(#)须略大于pe(#)。例如,pe(0.05),pr(0.051)。,1. 用逐步后退法,剔选变量的概率为:pe(0.05),pr(0.06),结果如下: sw logit y x1 x2 x3, pe(0.05) pr(0.06) 2. 用逐步前进法,剔选变量的
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- 应用 利用 运用 stata logistic 回归
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