生态学研究发展概况及其统计分析方法,生态学论文.docx
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1、生态学研究发展概况及其统计分析方法,生态学论文流行病学生态学研究 ecological study of epidemi-ology是一种描绘叙述性研究,它是在群体水平上研究某种暴露因素与疾病之间的关系,以群体为观察和分析单位,通过描绘叙述不同人群中某因素的暴露情况与疾病发生或死亡频率,分析该暴露因素与疾病之间的关系。 流行病学生态学研究可应用常规资料或现成资料 如数据库 来进行研究,因此节省时间、人力和物力,能够很快得到结果。生态学研究对病因未明的疾病可提供病因线索,以进行深切进入研究,这是生态学研究最显着的优点。当研究的暴露因素在一个人群中变异程度很小,很难测量其与疾病的关系,这种情况下,
2、更合适采用多个人群比拟的生态学研究。在疾病监测工作中,可应用生态学研究来估计监测疾病的发展趋势,为制定疾病预防与控制的策略和措施提供根据。 流行病学生态学研究最主要的缺点是生态学错误,它是由于生态学研究以各个不同情况的个体 集合 而成的群体为观察和分析单位,以及存在的混杂因素等原因此造成研究结果与真实情况不符。生态学研究在进行两变量之间的相关或回归分析时采用的观察单位为群体,暴露水平或疾病测量准确性相对较低,且暴露或疾病因素是非时间趋势设计的,其时序关系不易确定,故其研究结果不可作为因果关系的有力证据. 2. 生态学研究发展大概情况 生态学 ecology 是研究有机体与其周围环境互相关系的科
3、学.环境包括非生物和生物环境,前者如温度、可利用水、风等,而后者包括同种或异种其他有机体。现代生态学研究把人类社会与自然环境的关系包括在其研究范畴之内,用社会-经济-自然复合生态系统的观点,研究社会面临的问题,愈来愈注意与群体相结合,与社会发展和生产实际的需要相结合,并成为的决策和行动的基础。生态学研究在如下几方面的进展值得我们注意。 1 研究设施和手段的当代化 生态学研究的手段正在发生新的变化,除了用一些能准确地获取信息的手段,如遥感、地理信息系统、全球定位系统 3S 系统 ,连续、精致细密观测仪器的使用外,还强调应用模拟和模型方式方法来研究大尺度、多因素的大系统。 2 研究平台从分散走向网
4、络 由于研究对象和任务的变化,生态学的研究是在相对孤立的局部地区研究的基础上逐步向着区域化和全球化发展并构成网络进行综合与比照的。我们国家在经过 SARS 之后,已经在全国范围建立了良好的疾病控制信息系统。这对疾病生态学研究有很大的本质性意义。最近几年,我们国家学者通过研究发现了 SARS 的爆发与野生动物的贩卖以及当地文化与人类流动之间的互相关系。由证据分析得到 SARS 可能是从广东以野生动物为卖点的餐厅中的果子狸上传播来的. 3 学科发展与融合 生态学的研究是在相对孤立的局部地区研究的基础上逐步向着区域化和全球化发展并构成网络进行综合与比照的。在这里经过中,与数学、化学、物理、流行病学等
5、基础学科穿插促进了数学生态、化学生态、物理生态及疾病生态学的发展,最近几年,疾病生态学研究在艾滋病的研究中广泛利用,而且还获得大量的成果。国外学者也出版了疾病生态学研究的专着。另据科学时报 2006 年 11 月 6 日报道 据美国国际信息局消息,美国国家卫生院 NIH 10 月 27 日公布,美国国家科学基金会 NSF 和 NIH 将联合赞助8 个属于感染性疾病生态学研究计划的项目 .进而能够看出,尽管生态学研究有其局限性,但就其应用已有的监测数据和与当代统计方式方法、空间统计方式方法的结合,生态学研究在研究疾病危险因素或病因上将起到更重要的作用。 生态学研究的统计分析方式方法 生态学研究分
6、析的数据总量通常比拟大,数据分析处理的方式也比拟多。统计分析方式方法主要包括传统的统计分析方式方法和空间统计分析方式方法。 1. 传统的统计分析方式方法 1 单因素分析 生态学研究其分析单位为群体,如区县、市或省 直辖市 ,在群体水平上收集或监测发病、患病和死亡,以及危险因素等资料,如空气污染指标、气象指标和社会经济发展指标,构建疾病与危险因素的关联关系。常用的单因素分析有 t 检验、F 检验、Mann-Whitney 检验和相关分析等。黎新宇等在北京市气象因素与霍乱发病关系的生态学研究中,对北京市1996 - 2004 年各月平均气温、气压、风速、日照时数、降水量 5 项气象因素与霍乱平均月
7、发病率分别做单因素相关分析,结果表示清楚: 霍乱发病与气温、降水量均呈显着正相关 P 0. 01 ; 与气压呈显着负相关 P 0. 05 ; 与风速呈负相关。 2 多因素分析 对应分析 correspondence analysis 对应分析又称相应分析,主要用于分析二维数据矩阵中行因素和列因素间的关系。对应分析的基本原理是: 对二维数据矩阵进行适当的变换 即对应变换 ,使变换后的数据的行与列是相对应的,进而能够同时对行和列进行分析,以便发现行列因素间的关系。实际上它是将R-型因子分析与 Q-型因子分析相结合,对指标与样品同时进行分类的一种多元统计分析方式方法。李宝红等通过对 1982 年部分
8、城市男性居民胃癌组死亡率与对应这些城市男性居民的部分食品摄入量之间进行对应分析,发现人们的饮食,十分是南方饮食习惯的男性居民,应适当减少米类十分是精制米类的摄入,而增加面类、植物油的摄入,多吃清淡的食物,减少食盐的摄人量,从膳食角度预防胃癌的发生,降低胃癌的死亡率。 回归分析 regression analysis 回归分析是处理 2 个及 2 个以上变量间线性依存关系的统计方式方法。华而不实,2 个及 2 个以上自变量对 1 个因变量的数量变化关系,称为多重线性回归分析,表现这一数量关系的数学公式,称为多重线性回归模型。多重线性回归的解释变量 x1,x2, ,xp是确定性变量时,较为普遍,一
9、般用于预测研究; 当解释变量为随机变量时,一般用于变量之间关系的探寻求索性研究。尤爱国等在气象因素与发热伴血小板减少综合征 FTLS 发病关系的生态学研究中,通过对发热伴血小板减少综合征有影响的因素 气压、温度、湿度、风速等 采用逐步回归法挑选,结果表示清楚,气温对 FTLS 发病有重要影响。扬进等采用 Poisson 回归分析对伤寒 Vi 多糖菌苗接种率与甲型副伤寒爆发的关系进行生态学研究,结果表示清楚,甲型副伤寒爆发只与 Vi 疫苗接种率有显着的正相关关系,而与 Vi 疫苗使用时间无互相关联。 主 成 分 分 析 principal components analysis,PCA 主成分分
10、析是将多个变量通过线性变换,选出较少个数的重要变量,以到达压缩变量的一种方式方法。又称主分量分析。它首先是由 Karl Pearson 从非随机变量引入的,此后 H 霍林特将此方式方法推广到随机向量的情形。在生态学研究中,为了全面分析问题,往往提出很多相关的变量 或因素 .但是,在用统计分析方式方法研究多变量的问题时,变量个数过多就会增加所研究问题的复杂性。另外,变量之间是有一定的相关性,当两个变量之间有一定相关关系时,能够解释为这两个变量反映某个问题的信息有一定的重叠。主成分分析是对于原先提出的所有变量,建立尽可能少的新变量,使得这些变量在反映问题的信息方面尽可能保持原有的信息。刘桂然等应用
11、主成分分析对高血压病患者左心房收缩功能影响因素进行分析,结果表示清楚,影响高血压患者的左心房射血力的各因素之间存在严重的多重共线关系,用建立的 7 个主成分代替原来的19 项指标,大大简化了评价指标。 聚类分析 cluster analysis 聚类分析也称群分析、点群分析,它是直接比拟各事物之间的性质,将性质相近的归为一类,将性质差异不同较大的归入不同类的一种多元统计分析方式方法。进行聚类分析时,所研究的样品或指标 变量 之间存在程度不同的相异性 亲疏关系 ,聚类分析的原则是同一类中的个体有较大的类似性,不同类中的个体差异很大。能够运用一定的方式方法将类似程度较大的数据或单位划为一类,划类时
12、关系密切的聚合为一小类,关系相对疏远的聚合为一大类,直到把所有的样品 或指标 聚合完毕,这就是聚类的基本思想。聚类分析根据样品类似度的不同和聚类原则的差异,聚类方式方法是多种多样的,常见的有系统聚类、动态聚类、最优分割法和模糊聚类等。王春晓等根据颈椎病患者的临床表现设计调查表,收集575 例颈椎病患者的异常感觉和状态、体征、舌脉等信息,采用聚类分析和主成分分析法对调查表中 98 个常见异常感觉和状态进行聚类分析。提示聚类分析和主成分分析用于中医证型的分类研究具有一定科学性。 时间序列分析 time seriesARIMA 模型 autoregressive integrated moving
13、aver-age 又称 Box-Jenkins 模型,其思想是将自回归与时间序列 中 的 移 动 平 均 相 结 合.潘 浩 等应 用SPSS18. 0 软件对上海市 2005-01 /2018-06 手足口病月发病率进行 ARIMA 模型建模拟合,并与实际发病率进行比拟。结果表示清楚,ARIMA 1,0,0 0,1,0 模型能很好地拟合既往时间段的发病序列,对 2018-01/06 的预测值符合上海市该病的发病率变动趋势,2018 和 2020年上海市预测手足口病的发病率分别为 235. 32/10 万和 294. 59/10 万。 近年来,广义相加模型 generalized additi
14、ve mod-el,GAM被广泛应用于气象因素与健康关系的研究中,其采用非参数拟合模型,并利用可加性原理,对影响温度等其他因素的混杂因子进行控制,调整长期趋势、季节趋势和短期波动等,具有线性模型所不具备的灵敏性。李芙蓉等对重庆市疾病预防控制中心提供的 2003 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日的某县居民每日死亡资料和中国气象局提供的相应期间气象监测资料,采用时间序列的 Poisson 广义相加模型,在控制长期趋势、季节趋势、短期波动及双休日效应等混杂因素的基础上,分析气温、相对湿度、气压、降雨量、风速等气象因素及空气污染指数与居民每日死亡的关系。结果表示清楚,气温每上升
15、1,超额死亡率为 12%;其他混杂因子中,相对湿度每下降 1%,超额死亡率为4% ; 空气污染指数每上升 1 个单位,超额死亡率为0. 6% . 2. 空间统计分析方式方法 传通通计分析方式方法是建立在样本独立与大样本两个基本假设之上的,对于空间数据,这两个基本假设前提通常都得不到知足。空间上分布的对象与事件在空间上的互相依靠性普遍存在,这使得大部分空间数据样本并不独立,即不知足传通通计分析的样本独立性前提,因此不适用于传通通计分析。在传染病研究中,各种空间统计分析方式方法的运用为疾病的空间聚集性、影响因素的探寻求索及疾病的预防控制提供了更有力的研究方式方法和工具。 空间统计分析,即地统计学
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