淺析SAS軟件在醫(yī)學(xué)統(tǒng)計中的應(yīng)用_第1頁
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文檔簡介

1、淺析 SAS 軟件在醫(yī)學(xué)統(tǒng)計中的應(yīng)用SAS 的中文含義就是統(tǒng)計分析系統(tǒng),它主要是通過數(shù)十個專用模塊 而構(gòu)成的,功能比較全面,包括數(shù)據(jù)的訪問,數(shù)據(jù)的管理,數(shù)據(jù)的存 儲,還有應(yīng)用開發(fā),報告編制,計量經(jīng)濟學(xué),運籌方法學(xué),圖形處理 以及數(shù)據(jù)分析等。 醫(yī)學(xué)統(tǒng)計學(xué)會涉及到醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的很多學(xué)科, 其方法 比較復(fù)發(fā),而且工作起來計算量也比較龐大。最近這些年來,醫(yī)學(xué)基 因組學(xué)和臨床試驗統(tǒng)計學(xué)理論及其方法都在不斷地發(fā)展和深入著。 因 此,筆者認為作為醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的相關(guān)統(tǒng)計人員除了要將醫(yī)學(xué)統(tǒng)計學(xué)的基 本理論掌握好以外, 還需要對相關(guān)的軟件操作知識做出必要的了解和 認識。因此,筆者接下來將主要談一談 SAS 軟件在醫(yī)學(xué)統(tǒng)計

2、當(dāng)中應(yīng)用 的相關(guān)問題。1 SAS 軟件在醫(yī)學(xué)統(tǒng)計中的統(tǒng)計描述在醫(yī)學(xué)當(dāng)中最為常見的兩種資料類型分別是定量資料和分類資料, 因此在對數(shù)據(jù)進行處理的時候就需要對資料的類型和分析情況作出 了解,這樣在對資料進行描述的時候就能夠根據(jù)特殊的情況選擇合適 的方法 1 。1.1 定量資料的統(tǒng)計描述 所謂定量資料的統(tǒng)計描述就是對離散趨勢和集中趨勢進行描述,在 描述性統(tǒng)計當(dāng)中, 頻數(shù)分析和頻數(shù)描述是兩種最為常用的方法, 如果 我們想要對數(shù)據(jù)進行了解和認識, 那么我們首先就需要從頻數(shù)分析開 始。進行頻數(shù)分析需要編制頻數(shù)表,在編制頻數(shù)表的時候需要將所有的 觀察結(jié)果按照一定的順序做出排列, 需要在排列的順序當(dāng)中去發(fā)現(xiàn)觀

3、 察值的分布規(guī)律。 也可以對某一個變量的頻數(shù)進行頻數(shù)分析, 編制相 應(yīng)的頻數(shù)分布表, 這樣就可以將該變量的分布類型揭示出來。 頻數(shù)分 析能夠?qū)⑦h離群體的某些可疑值發(fā)現(xiàn), 因此頻數(shù)表能夠?qū)︻l數(shù)分布的 兩個重要特征做出表示,一個是集中趨勢,另一個就是離散趨勢。我 們根據(jù)頻數(shù)表所繪制出來的直方圖就能夠更加直觀地將資料的分布 特征觀察出來2。在SAS 軟件當(dāng)中,我們可以通過分析員來對頻數(shù) 做出頻數(shù)分析,通過編程做出頻數(shù)統(tǒng)計。頻數(shù)分析能夠?qū)⒍孔兞康南嚓P(guān)資料的分布情況和集中情況進行一 定的描述。 但是,如果我們想要更多的了解一些關(guān)于集中趨勢和離散 趨勢的確切信息, 那么我們就需要對于一些相關(guān)的描述性指標

4、作出必 要的計算3。所以,我們需要利用 SAS 軟件當(dāng)中的分析員來對常用 描述性的統(tǒng)計指標作出描述, 依然使用編程來對描述性的統(tǒng)計指標作 出計算。1.2 分類變量的統(tǒng)計描述 分類變量的數(shù)據(jù)特征和定量資料是完全不相同的,分類變量的基礎(chǔ) 數(shù)據(jù)是絕對數(shù)據(jù), 比如某種疾病的出院人員、 治愈人數(shù)以及死亡人數(shù) 等等。 在對一組定性資料數(shù)據(jù)特征進行描述的時候,一般都需要對其 相對數(shù)做出計算 4 。在醫(yī)學(xué)統(tǒng)計當(dāng)中,我們常用到的相對數(shù)有構(gòu)成 比、頻率和相對比等。所以在這里,我們也需要通過分析員對我們常 用的相對數(shù)指標作出計算。2 SAS 軟件在醫(yī)學(xué)統(tǒng)計中對總體均數(shù)的應(yīng)用舉個例子來說,已知某地 27 例健康的成年

5、男子的血紅蛋白的含量均數(shù)是x=125g/L,標準差是 S=15g/L,其數(shù)據(jù)是(血紅蛋白含量g/L) :123, 105, 134,140, 127,112,113,127,145,125, 110,130,112, 138, 110,100, 104,155,147,137,126,125, 100,122,127, 133, 145。對該地健康成年男性的血紅蛋白量在 95%、99%的可信區(qū)間進行估計。我們可以用來做出總體的均數(shù)估計,運行分析員,做出數(shù)據(jù)集。 經(jīng)過具體的操作和分析, 我們就可以得出我們需要的結(jié) 果:95%Confidence Interval for the mean;Low

6、er Limit : 118.91 ; UpperLimit : 130.87.99%Confidence Interval for the mean; Lower Limit :118.91 ;Upper Limit : 130.87 。計算好這些以后,我們還需要通過 SAS 程度做出總體的均數(shù)估計, 可以通過運用 CAPABILITY 過程當(dāng)中的 INTERVALS句,對其正態(tài)分 布的總體均數(shù)的各種類型的可信區(qū)間做出估計。 在整體均數(shù)的計算當(dāng) 中,其可信區(qū)間的 SAS 程序常規(guī)格式為:proc capability data二數(shù)據(jù)集的名字 noprint ;intervals 變量名的列表

7、 /method=4;run;3 SAS 軟件在醫(yī)學(xué)統(tǒng)計中隊樣本含量及檢驗效能的估計 在各類的醫(yī)學(xué)統(tǒng)計研究當(dāng)中,對樣本含量做出確定是研究設(shè)計的一 個重要內(nèi)容。 因為樣本含量計算起來相當(dāng)麻煩, 而且其樣本條件也不 容易掌握, 所以在很多研究當(dāng)中都將樣本含量的計算忽略掉了。 因此 也就很容易發(fā)生樣本含量偏低、 檢測效能偏低以及結(jié)果不可靠等情況。 但是我們也不能夠盲目去追求大的樣本, 因為一旦樣本含量過大就會 對很多資源造成浪費, 加劇了質(zhì)量的控制難度, 造成資料的可靠性下 降5 。所以,在設(shè)計當(dāng)中,只有對樣本的大小做出科學(xué)的評估,才 能夠?qū)z驗的效能滿足下來。在對樣本含量做出估計的時候需要使其具備

8、四點條件。對檢驗水 平做出確定, 是第一類錯誤的概率, 其值越小所需要的樣本例數(shù)就會 越多,所以在通常條件下,我們會選擇讓 =0.05 ,再根據(jù)專業(yè)的知識 對雙、單側(cè)的檢驗進行確認;將所期望的檢驗效能1-提出來,如果兩總體確實存在差別的時候, 就能夠?qū)⑦@種差別發(fā)現(xiàn), 所以要求檢 驗的效能越大,其樣本的含量也就會越大。因此,檢驗效能也是由第 二類錯誤的大小所決定的, 通常情況下,我們都選擇 =0.25-0.1 之間, 而相對的檢驗效能就是 0.75-0.90 之間,檢驗效能不能夠小于 0.75 , 不然的話就不能夠?qū)⒖傮w真實差異反映出來; 允許出現(xiàn)的誤差范圍 為 =|2| ,就是對兩個總體參數(shù)差值進行比較, 而總體參數(shù)可以通過預(yù) 試驗獲得, 也可以用專業(yè)上認為具有實際意義的差值來替代; 對總 體標準差和總體率進行確定, 通常都是根據(jù)試驗結(jié)果或者預(yù)實驗結(jié)果 來確定,也可以通過樣本標準差或者樣本率來代替 5 。在 SAS 的系統(tǒng)當(dāng)

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