应用Stata做logistic回归学习.pptx
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1、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。第1页/共35页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、glogitclogit、mlogit、ologit。第2页/共35页1.Logistic 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
2、是命令中增加fw=频数变量选择项。第3页/共35页(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。第4页/共35页例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O
3、R 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。第5页/共35页第6页/共35页第7页/共35页第8页/共35页第9页/共35页第10页/共35页第11页/共35页也可以用logit命令第12页/共35页第13页/共35页第14页/共35页可以利用例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/*逐步向前法第15页/共
4、35页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)。第16页/共35页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,剔选变量的概率不变,结果如下:sw logit y x1 x2 x3,pr(0.06)pe(0.05)forward第17页/共35页条件logistic 回
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