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医学科研论文中列联表统计方法的选择

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发表于 2021-12-2 14:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

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  列联表是将所观察的样本按两个或两个以上的属性(定性变量)分类时所形成的频数表,是整理和表达计数数据经常采用的形式,其在医学科研活动中有着广泛的应用。在医学科研论文中,列联表统计分析所要解决的的基本问题是,判明所考察的各属性之间有无关联,即是否独立。列联表分析的统计分析方法很多,除了常见的卡方检验,还有秩和检验、Ridit分析、对应分析、等级相关分析、线性趋势检验和一致性检验等。
  在实际应用中,如何选用正确的统计方法呢?蓝译编译认为主要依据两点:一是列联表的属性,二是列联表分析的目的。具体说来,首先,要正确地列出列联表,并根据其分类变量的特点准确判明列联表的类型;其次,要根据研究的目的和专业知识,明确列联表的具体分析目的以及要解决的问题。按照列联表的类型将与之相应的统计方法分述如下:
  一、双向无序rxc表资料,即两个分类变量均为无序变量。通常考察两组或几组率或构成比差异是否有统计学意义,采用卡方检验,是最常用的列联表统计分析方法。
  二、单向有序rxc表资料,即两个分组变量中,一个是无序变量,另一个为有序变量。已经引入了一个有序变量,与双向无序rxc表资料相比增加了信息,应采用与有序性相联系的统计方法(秩和检验和Ridit分析)。如果采用卡方检验,则仅能解决组间构成比差异有无统计学意义的问题,而无法判明各组间所观察变量的效果优劣、程度高低等。
  三、双向有序且属性不同的rxc表资料,即rxc表的两个分类变量均为有序变量,但属性不同。较单向有序rxc表资料引入了更多的有序变量,信息量进一步丰富。依据分析目的,可选用对应分析、等级相关分析和线性趋势检验。
  四、双向有序且属性相同的rxc表资料,即两个分组变量均为有序变量且属性相同。对于这类列联表资料,研究者往往关心的并不是两个变量之间是否存在相关性或线性趋势.而是两种方法测定结果的一致性如何,宜采用一致性检验。
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