2022年医学统计学复习要点 .pdf
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1、. . 第一章绪论1、数据 /资料的分类:、计量资料,又称定量资料或者数值变量;为观测每个观察单位某项治疗的大小而获得的资料。、计数资料,又称定性资料或者无序分类变量;为将观察单位按照某种属性或者类别分组计数,分组汇总各组观察单位数后而得到的资料。、等级资料,又称半定量资料或者有序分类变量。为将观察单位按某种属性的不同程度分成等级后分组计数,分类汇总各组观察单位数后而得到的资料。2、统计学常用基本概念:、 统计学( statistics )是关于数据的科学与艺术,包括设计、搜集、整理、分析和表达等步骤,从数据中提炼新的有科学价值的信息。、 总体( population)指的是根据研究目的而确定
2、的同质观察单位的全体。、医学统计学 (medical statistics) :用统计学的原理和方法处理医学资料中的同质性和变异性的科学和艺术,通过一定数量的观察、对比、分析,揭示那些困惑费解的医学问题背后的规律性。、 样本( sample ) :指的是从总体中随机抽取的部分观察单位。、变量(variable ) :对观察单位某项特征进行测量或者观察,这种特征称为变量。、 频率( frequency ) :指的是样本的实际发生率。、 概率( probability) :指的是随机事件发生的可能性大小。用大写的P 表示。3、统计工作的基本步骤:、统计设计:包括对资料的收集、整理和分析全过程的设想
3、与安排;、收集资料:采取措施取得准确可靠的原始数据;、整理资料:将原始数据净化、系统化和条理化;、分析资料:包括统计描述和统计推断两个方面。第二章计量资料的统计描述1. 频数表的编制方法,频数分布的类型及频数表的用途、求极差(range) :也称全距,即最大值和最小值之差,记作R;、确定组段数和组距,组段数通常取10-15 组;、根据组距写出组段,每个组段的下限为L,上限为U,变量 X 值得归组统一定为 LXU,最后一组包括下限。、分组划记并统计频数。频数分布的类型包括对称分布和偏态分布;偏态分布主要分为右偏态分布(也称正偏态分布) 和左偏态分布 (也称负偏态分布) 。频数表的用途包括以下几个
4、方面:、描述频数分布的类型;、描述频数分布的特征;、便于发现一些特大或特小的离群值;、便于进一步做统计分析和处理。2. 集中趋势指标的适用条件、计算方法和意义。统计学用平均数(average )这一指标体系来描述一组变量值的几种位置或者平均水平。常用的平均数有算术均数、几何均数和中位数。、算数均数,简称均数(mean ) ,可用于反映一组呈对称分布的变量值在数量上的平均水平。计算方法包括直接计算法和频数表法(公式见2-2 ) 。、几何均数(geometric mean) ,可用于反映一组经对数转换后呈对称分布的变量值在数量上的平均水平,在医学研究中常用于免疫学的指标。( 计算公式见于2-3 )
5、、中位数( median ) ,适用于各种分布类型的资料,尤其是偏态分布资料和一端或者两端无确切数值的资料。、百分位数(percentile )是一种位置指标,是一个界值,其重要用途是确定医学参考值范围(reference range ) 。直接计算法(公式见于2-7 、2-8 )频数表法( 2-9 、2-10 )精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 13 页. . 3、离散趋势指标的适用条件、计算方法和意义。描述数据变异大小的常用统计指标有极差 、四分位数间距 、方差 、标准差 和变异系数。、极差 ,一组变量值的最大值与最小
6、值之差。、四分位数间距 (quartile range,QR)是把全部变量值分为四部分的分位数后,由第 3 四分位数和第1 四分位数相减而得。它一般和中位数一起描述偏态分布资料的分布特征。 QR=P75-P25。、方差( variance )也称均方差( mean square deviation)离均差平方和与样本含量的比值。计算公式为2-11 、标准差(standard deviation )是方差的正平方根,其单位与原变量值得单位相同。计算公式为2-13 、2-14 、变异系数(coefficient of variation)记作 CV,多用于观察指标单位不同时,或者均数相差较大时两者
7、变异程度的比较。计算公式为2-16 4. 正态分布的图形,正态分布的特征,正态曲线下面积的分布规律。正态分布的特征:、在直角坐标的横轴上方呈钟形曲线,两端与 X 轴永不相交, 且以 X=为对称轴,左右完全对称。、在 X= 处,f(X)取最大值,远离,其值越小。、正态分布有两个参数,位置参数和形态参数,决定正态分布的曲线在坐标轴上的左右移动,越大越右移;决定曲线的弓背程度,越小峰值越高。正态分布曲线下的面积分布有一定的规律。X轴与正态曲线所夹面积恒等于1 或者 100% ;区间的面积为68.27% ;区间 1.96的面积为 95.00% ,区间 2.58的面积为 99.00%。5. 医学参考值范
8、围的意义和估计方法。医学参考值( reference value)是指包括绝大多数正常人的人体形态、机能和代谢产物等各种生理及生化指标常数,也称正常值。由于存在个体差异,生物医学数据并非常数,而是在一定范围内波动,故采用医学参考值范围( medical reference range )作为判定正常和异常的参考标准。通常使用的医学参考值范围有90% 、 95% 、99% 、正态分布法:数据服从或者近似服从正态分布,或者通过适当的变换转换为正态分布, 采用此方法之前一般要对资料进行正态性检验且要求样本含量足够大(如n100)计算公式为2-23 、 2-24 :双侧:单侧:、百分位数法:适用于偏态
9、分布资料医学参考值范围的制定,所要求的样本含量比正态分布要多(不低于100) 。计算公式为2-25 、 2-26 :双侧:单侧:第三章总体均数的估计与假设检验1、基本概念:抽样误差 (sampling error) :指的是由于个体变异产生、随机抽样造成的样本统计量与总体参数的差异。标准误( standard error,SE) :指的是样本统计量的标准差。均数的标准误(standard error of mean,SEM) :指的是样本均数的标准差。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 13 页. . SEM 反映样本均数之
10、间的离散程度,也反映样本均数与相应总体均数间的差异。均数的标准误的计算公式为3-1 、3-2 统计推断 (statistical inference) :通过抽样研究的方法从总体中随机抽取一个样本,用样本的信息来推断总体的特征的统计学方法,包括参数估计和假设检验。2、标准差的用途:、反映资料的离散趋势。标准差越小,说明变异程度越小,均数的代表性越好;用于计算变异系数;用于计算标准误;结合均数和正态分布规律估计参考值范围。3、u 分布与 t 分布:u 分布 (也称 Z 分布) : 指的是总体均数为0, 总体标准差为1 的标准正态分布N(0,12)。t 分布: 随机变量X 服从总体均数为,总体标准
11、差为的正态分布N(, 2),则可以通过u 变换将一般的正态分布转化为标准正态分布。但是通常获得的资料为样本的均数标准误,因此经过转换后并不是完全意义上的标准正态分布,而是服从t 分布。 (计算公式为3-3 )t 分布主要用于总体均数的区间估计和t 检验。4、可信区间:从固定样本含量的已知总体总进行重复随机抽样试验,根据每个样本可算得一个可信区间,则平均有1- (如 95% )的可信区间包含了总体参数,而不是总体参数落在该范围的可能性为1- 。5、参考值范围和总体均数可信区间的区别见课本表3-2 6、标准差与标准误的区别和联系:7、总体均数可信区间的计算:根据总体标准差是否已知以及样本含量n 的
12、大小而异,通常有t 分布和 u 分布两类方法。A、单一总体均数的可信区间:a、总体标准差已未知:按t 分布双侧和单侧公式见3-5 、3-6 、3-7 b、已知或者未知,但n 足够大(如60)时:按u 分布双侧和单侧公式见3、8、3-9 、3-10 B、两总体均数之差的可信区间:前提:两总体方差相等,但均数不等计算公式见于3-12 、3-13 、3-14 8、t 分布图的特征:、单峰分布,以0 为中心,左右对称;均数的标准误标准差意义反映X的抽样误差大小反映一组数据的离散情况记法()XXS()S计Xn2()XN精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - -
13、 -第 3 页,共 13 页. . 、 t 分布的曲线形态取决于自由度v 的大小,自由度越小,则t 值越分散,曲线的峰部越矮而尾部翘得越高;、当自由度逼近无穷的时候,样本标准误接近总体标准误,t 分布逼近标准正态分布。 (标准正态分布是t 分布的特例)9、t 检验的适用条件t 检验( t test/Student t-test)当未知且样本含量较小时(如n60) ,理论上要求t 检验的样本随机地取自正态分布的总体,两小样本均数比较式还要求两样本所对应的两总体方差相等,即方差齐性 。在实际应用中,如与上述条件略有偏离,对结果影响也不大。10、假设检验A、 假设检验的基本思想:利用小概率反证法的思
14、想,从问题的对立面(H0)出发简介判断要解决的问题(H1)是否成立。即在假设H0成立的条件下计算检验统计量,然后根据获得的P 值来判断。B、假设检验的基本步骤:建立检验假设,确定检验水准;计算检验统计量;确定 P 值,做出推断结论。C、假设检验的错误 型错误:拒绝了实际上成立的H0,这类“弃真”的错误; ()型错误:“接受”了实际上不成立的H0,这类“取伪”的错误。 ()注意: 越小,越大;反之越大,越小;若重点是减少型错误,一般取 =0.05 ;若重点是减少型错误,一般取 =0.10 或者 0.20 甚至更高;若要同时减小型和型错误,唯一的方法就是增加样本含量n ;拒绝 H0,只可能犯I 型
15、错误;接受H0,只可能犯型错误。资料或数计 量 资料 ( 已知 均 数和 /或标准差)两 样本( 样本 含量 较小 ,60)单样本 t 检验适用于已知样本均数和已知总体均数的比较t 分布(v=n-1 )对方差齐与否无要求正态分布t 值配对样本t 检验适用于配对设计的计量资料t 分布(v=n-1 )对方差齐与否无要求正态分布t 值两样本 t 检验 /成组 t 检验方差齐适用于任意两计量资料的比较t 分布( v=n1+n2-2)方差齐正态分布t 值方差不齐Cochran&Cox近似 t 检验t 分布方差不齐正态分布t 值(校正t 值)Satterthwaite近似 t 检验t 分布方差不齐正态分布
16、t 值(校正自由度)两样本的方差比较时,可以使用F检验,分子为较大的样本方差(自由度为n1-1 ) ;分母为较小的样本方差(自由度为n2-1 ) 。F 值满足 F 分布,统计值为F值。多 样本完全随机设计资料的方差分析完全随机化分组方法将试验对象分配到 g 个处理组中去, 试验后比较各组均数之间的差别F 分布方差齐正态分布F值与成组 t 检验 意义相同精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 13 页. . 据随机区组设计资料的方差分析随机分配的次数要重复多次,且各个处理组实验对象数量相同,区组内均衡F 分布方差齐正态分布F值与配
17、对 t 检验 意义相同拉丁方设计资料的方差分析可多安排一个已知的对实验结果有影响的非处理因素,增加了均衡性,减少了误差,提高了效率F 分布方差齐正态分布F值两阶段交叉设计资料的方差分析两种处理在全部实验过程中交叉进行F 分布方差齐正态分布F值两个阶段之间一定要经过一段洗脱阶段以消除残留效应多样本的多重比较LSD-t 检验 /最小显著差异t 检验,适用于一对或者几对在专业上有特殊意义的样本均数间的比较,统计量为t 值Dunnett-t检验适用于g-1 个实验组与一个对照组均数差别的多重比较,统计量为Dunnett-t值SNK-q 检验适用于多个样本均数两两之间的全面比较,统计量为q 值多样本的方
18、差比较Bartlett 检验,要求资料具有正态性,统计量为卡方;Levene 检验,比 Bartlett 检验要求低,不需要资料具有正态性,统计量为F值。分类资料四格表资料通过两个样本的样本率来反映总体率有无差异卡方分布无方差齐性要求无正态分布要求卡方值与两样本的 u 检验等价:u2=卡方值配 对 四 格 表 资料强调配对:即针对同一样本采取不同的试验或者处理方法。卡方分布无方差齐性要求无正态分布要求卡方值行列表资料用于多个样本率的比较、两个或多个构成比的比较以及双向无序分类资料的关联性检验卡方分布无方差齐性要求无正态分布要求卡方值可用来分析两个分类变量之间有无关系或者关联多 样 本 率 的
19、多重比较适用于多样本率两两之间的多重比较(基本思想: 对卡方值进行校正)卡方分布无方差齐性要求无正态分布要求卡方值H0: H1 频 数 分 布 的 拟合优度推断频数分布的拟合优度适用于正态分布、 二项分布、 poisson 分布和负二项分布卡方分布无方差齐性要求无正态分布要求卡方值推断某现象的频数分布是否符合某一理论分布精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 13 页. . 其他类型资料不 满 足 上 述 统计方法的资料、等 级 资 料 秩检验配 对 样 本 的 检验适用于配对样本差值的中位数和0比较;还可用于单个样本中位数和总
20、体中位数比较无方差齐性要求无正态分布要求秩和(正秩和 或 负 秩和) T 值样本量 n50 时可用正态分布近似法两 独 立 样 本 比较适用于推断计量资料 或 等级资料 的两个独立样本所来自的两个总体分布是否有差别方差不齐正态分布秩和(正秩和 或 负 秩和) T 值n1 10 或 n2-n1 10可用正态分布近似法作u 检验完 全 随 机 多 样本比较用于推断 计量资料 或者 等级资料 的多个独立样本所来自的多个总体分布是否有差别无方差齐性要求无正态分布要求H 检验 H 值g=3 且最小样本的例数大于 5 或 g3, H 近似服从 g-1 的正态分布,可用卡方分布法多 变 量 资 料 的处 理
21、 回 归与相关双 变 量 直 线 回归用于对两变量总体 间线性关系的估计线性、独立、方差齐性、 误差服从均数为 0 的正态分布回 归 方 程( 回 归 系数)双 变 量 直 线 相关用于判断 两个数值变量之间有无线性关系,双变量正态分布资料正态分布相关系数r 相关系数求出后应做假设检验多元线性回归用于分析 一个应变量 与 多个自变量之间的线性关系正态分布多 元 回 归方程回归方程求出后应做整体假设检验以及各自变量的假设检验第四章多样本均数比较的方差分析1、概念:离均差平方和 (sum of squares of deviation from mean,SS)指的是各个观测值与总均数差值的平方。
22、均方差 ,简称均方(mean square,MS)指的是离均差平方和与自由度之间的比值。2、方差分析的基本思想:设处理因素有g( g2)个不同的水平,实验对象随机分为g 组,分别接受不同水平的干预。方差分析的目的就是在H0: 1= 2= = g 成立的条件下,通过分析各处理均数之间的差别大小,推断g 各总体均数间有无差别。3、方差分析的应用条件为:各个样本是相互独立 的随机样本 ,均 来自于正态分布总体 ;相互比较的各个样本的总体方差相等,即具有方差齐性 。4、方差分析的变异分析:总变异的大小SS总:各个观测值与总均数差值的平方和;组间变异的大小SS组间:各组均数与总均数的离均差平方和;组内变
23、异的大小SS组内:组内个观测值与其所在组的均数的差值的平方和。并有 SS总=SS组间+SS组内由于组间与组内的离均差平方和的自由度不同,因此单纯的比较并无实际意义。MS组间=SS组间/v组间;MS组内=SS组内/v组内精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 13 页. . 5、完全随机设计资料的方差分析:变异来源自由度MS F 总变异N-1 组间g-1 MS组间MS组间/MS组内组内N-g MS组内完全随机设计资料:正态分布且方差齐:单因素方差分析成组 t 检验(意义相同t2 =F)非正态分布或/和方差不齐:变量转换单因素方差分
24、析秩和检验6、随机区组设计资料的方差分析:变异来源自由度MS F 总变异N-1 处理间g -1 MS处理MS处理/ MS误差区组间n -1 MS区组MS区组/ MS误差误差(n -1)(g -1) MS误差随机区组设计资料:正态分布且方差齐:双向分类的方差分析配对 t 检验(意义相同t2 =F)非正态分布或/和方差不齐:变量转换双向分类的方差分析Friedman M 检验初衷:考虑环境因素对实验结果的影响。7、拉丁方设计资料的方差分析:可多安排一个已知的对实验结果有影响的非处理因素,增加了均衡性, 减少了误差,提高了效率。完全随机设计只涉及一个处理因素;随机区组设计涉及一个处理因素、一个区组因
25、素;如果实验研究涉及一个处理因素和两个控制因素,每个因素的类别数或水平数相等,此时可采用拉丁方设计。变异来源自由度MS F 总变异N-1 处理组g -1 MS处理MS处理/ MS误差行区组g -1 MS行MS行/ MS误差列区组g -1 MS列MS列/ MS误差误差(g -1)(g -2) MS误差8、两阶段交叉设计资料的方差分析该设计不仅平衡了处理顺序的影响,而且能把处理方法间的差别、时间先后之间的差别和实验对象之间的差别分开来分析。9、多样本均数间的多重比较方法:LSD-t 检验、Dunnett-t检验、 SNK-q 检验三种。10、多样本方差比较:Bartlett 检验、 Levene
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