医学统计学02定量资料的统计描述.pptxVIP

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医学统计学02定量资料的统计描述定量资料基本概念与特点集中趋势描述指标离散程度描述指标分布形态描述方法参数估计与假设检验基础实例分析与软件操作演示contents目录定量资料基本概念与特点01定量资料定义及分类定义定量资料是指用数值大小来表示的观察值,通常包括计量资料和计数资料两类。分类根据观察值的性质和特点,定量资料可分为数值变量资料和等级变量资料。数值变量与等级变量数值变量具有明确的数值大小和计量单位,可以进行数学运算的变量,如身高、体重等。等级变量具有等级或顺序关系的变量,如病情严重程度、疗效等级等。离散型与连续型数据离散型数据只能取整数值的数据,如人口数、患者数等。连续型数据可以在一个范围内取任意值的数据,如血压、血糖等。定量资料收集与整理方法收集方法通过调查、测量、实验等手段获取定量资料。整理方法对收集到的定量资料进行分组、汇总和描述性统计分析,以揭示数据的分布规律和特点。常用的整理方法包括频数分布表、直方图、箱线图等。集中趋势描述指标02算术均数定义所有观察值相加后除以观察值个数所得的商。适用范围特性反应灵敏,每个观察值的变动都会影响到均数。对称分布,特别是正态分布的资料。几何均数定义1n个观察值连乘积的n次方根。特性2适用于免疫学的指标,反映一组经对数转换后呈对称分布的变量在数量上的平均水平。适用范围3医学研究中,如抗体滴度、细菌菌落数等。中位数和众数中位数定义将一组观察值从小到大排列,位于中间位置的数。众数定义一组观察值中出现次数最多的数。特性不受极端值影响,较为稳健。适用范围偏态分布资料,尤其当分布有个别极大或极小的离群值时。不同指标适用场景比较算术均数适用于对称分布资料,几何均数适用于免疫学指标和经对数转换后的资料。中位数和众数适用于偏态分布资料,特别是存在离群值的情况。在实际应用中,应根据资料分布类型选择合适的集中趋势描述指标。离散程度描述指标03极差、四分位数间距和变异系数010203极差四分位数间距变异系数一组数据的最大值与最小值之差,反映数据的波动范围。上四分位数与下四分位数之差,反映中间50%数据的离散程度。标准差与均数之比,用于比较不同单位或不同均数水平下数据的离散程度。标准差和方差标准差描述数据分布的离散程度,值越大说明数据分布越分散。方差标准差的平方,反映数据偏离均数的程度。标准误及其意义要点一要点二标准误意义样本均数的标准差,反映样本均数对总体均数的估计精度。标准误越小,说明样本均数越接近总体均数,估计精度越高。偏态与峰态系数简介偏态系数峰态系数描述数据分布偏态程度的统计量,正值表示右偏,负值表示左偏。描述数据分布峰态程度的统计量,正值表示尖峰,负值表示平峰。分布形态描述方法04直方图与折线图绘制方法直方图折线图通过矩形面积表示各组频数,矩形高度表示频率/组距,可直观展示数据分布情况。将各组频数或频率的端点用直线连接,可反映数据分布规律及趋势。VS正态分布及其特点正态分布对称性集中性可加性一种连续型概率分布,具有钟型曲线特点,由均值和标准差决定分布形态。曲线以均值为对称轴,左右两侧形态相同。数据多集中在均值附近,离均值越远的数据出现概率越小。多个独立正态分布变量的和仍服从正态分布。偏态分布识别与处理对数转换偏态分布识别通过偏度系数判断,偏度系数大于0为右偏分布,小于0为左偏分布。适用于右偏分布,通过对数转换可使数据接近正态分布。平方根转换Box-Cox转换适用于左偏分布,通过平方根转换可改善数据分布的偏态性。一种更为通用的转换方法,可根据数据特点自动选择最佳转换形式。箱线图在异常值检测中应用箱线图构成应用场景由箱体、上下四分位数、上下边缘及异常值点组成。在医学研究中,箱线图可用于比较不同组别数据的分布情况,同时检测并展示异常值,为进一步分析提供参考。异常值检测在箱线图中,异常值被定义为小于下边缘或大于上边缘的数据点。通过观察箱线图,可直观发现数据中的异常值。参数估计与假设检验基础05点估计与区间估计方法点估计通过样本统计量直接估计总体参数的方法,如样本均数、样本比例等。区间估计根据样本统计量和抽样分布,构造一个包含总体参数的置信区间,并给出该区间对应的置信水平。常见的区间估计方法有t分布法、正态分布法等。假设检验原理及步骤假设检验原理假设检验步骤先对总体参数提出一个假设,然后利用样本信息判断该假设是否成立。如果样本信息与假设矛盾,则拒绝该假设。建立假设、选择检验统计量、确定拒绝域、计算p值、作出推断结论。t检验和F检验应用举例t检验F检验用于比较两组均数是否有统计学差异。例如,比较两组药物对某疾病的治疗效果是否有差异。用于比较两组或多组方差是否有统计学差异。例如,比较不同治疗方法对患者某指标方差的影响是否有差异。方差分析简介实例分析与软件操作演示06实例数据导入与预处理数据导入从常见的数

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