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logistic回歸應用的常見問題有哪些

發布時間:2022-01-04 16:56:14 來源:億速云 閱讀:256 作者:柒染 欄目:大數據

logistic回歸應用的常見問題有哪些,針對這個問題,這篇文章詳細介紹了相對應的分析和解答,希望可以幫助更多想解決這個問題的小伙伴找到更簡單易行的方法。


醫學研究尤其是流行病學研究中,常見分析疾病(結局)與多種因素(暴露)之間的定量關系。當結局為分類(二分類、多分類)資料時,為研究多種因素共同作用及其交互作用對結局的定量影響,可以采用Logistic 回歸( Logistic regression) 分析方法。Logistic回歸屬于概率型非線性回歸的一種多變量分析方法。隨著計算機技術的發展,越來越多Lo-gistic回歸被應用于醫學研究,隨之也常常出現誤用及結果解釋不當的問題。本文主要討論Logistic回歸應用中有關建模與結果解釋方面的常見問題。            

二元logistic回歸分析


優勢比的意義            

注意,OR的應用及解釋存在以下誤區

1)認為OR> 1代表為危險因素,OR<1代表為保護因素。事實上,OR代表應變量與自變量之間聯系的強度,需要根據研究結局進行專業意義的解釋。

如果研究結局是正性事件,如疾病治愈、生存,則OR>1代表為促進疾病治愈、促進生存的保護因素,而OR<1代表為不利于正性事件的危險因素;

當研究結局為負性事件,如疾病發生、進展、死亡等,則OR> 1代表為危險因素,OR<1代表為保護因素。

2)將OR與相對危險度(relative.risk,RR)含義混淆。RR是暴露組與未暴露組的研究結局發生率之比,它是一個比值,代表暴露于某個因素的研究結局發生率是未暴露組的多少倍。而OR是優勢比,可以理解為工;每改變一個單位時,研究結局的發生風險改變量。只有發生率很低的研究結局,即P很小時,OR才近似等于RR。

啞變量的設置            


【在Logistic回歸中 設置啞變量】

 Logistic回歸中最常見的自變量類型為多分類變量,如分娩方式分為順產、難產、剖腹產,嬰兒喂養方式分為母乳喂養、混合喂養、人工喂養。有些研究者將多分類自變量誤作為連續型變量引人Logistic模型進行分析,這意味著該變量各:相鄰分類水平間是等距的,顯然不符合實際邏輯。例如,有研究對合肥市城區低出生體重兒影響因素的Logistic回歸分析中,原作者將“父親職業”這個分類變量分為“體力勞動”、“體力兼腦力勞動”、“腦力勞動三個分類水平,進行Logistic回歸分析時卻將該變量作為有序分類(等級)變量賦值為各分類水平的得分,按連續變量進行處理欠妥。

此外,如果研究者想觀察分類變量的各暴露水平對研究結局的影響,也可以將有m個分類水平的變量轉變為m個啞變量(取值0或1),每個啞變量分別代表有無該水平的暴露(取值1代表有,取值0代表無)。例如,有研究對兒童慢性胃炎、消化性潰瘍致病危險因素的Logistic回歸分析中,對于膳食模式這個3分類變量(喜愛蔬菜/水果/肉食),可轉變為3個啞變量(分別表示“是否喜愛蔬菜”、“是否喜愛水果”、“是否喜愛肉食”)。

變量篩選            

Logistic回歸模型建立時,如自變量較多,可采用逐步回歸法進行變量篩選。不同的篩選方法有時會產生不同的模型。判斷某個變量是否顯著以及作用大小,與模型中所包含的變量有關。實際工作中衡量某些變量是.否選人模型,需要考慮專業背景、研究目的、用以調整的某些重要混雜因素以及模型的可解釋性、節約性等。


logistic分析結果解釋

【回歸分析最強總結】


變量的參照水平設置


實際工作中,有些論文作者在Logistic回歸模型的結果展示中只標注自變量中文名稱和回歸系數,未說明各變量的參照水平設置。在回歸系數的解釋上,也只說明自變量對研究結局是危險或保護因素,未考慮實際專業意義。

下圖能更清楚說明問題。父親肥胖的兒童更容易發生超重和肥胖,其風險是父親體重正常者的1. 976倍;而相較于出生體重≥4000g的兒童,出生體重在2500~4000g是兒童超重肥胖的保護因素。


 logistic回歸應用的常見問題有哪些

關于logistic回歸應用的常見問題有哪些問題的解答就分享到這里了,希望以上內容可以對大家有一定的幫助,如果你還有很多疑惑沒有解開,可以關注億速云行業資訊頻道了解更多相關知識。

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