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医学统计学Ch18-王一任.ppt

1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,讲述内容,第一节 Fisher判别,第二节 最大似然判别法,第三节 Bayes公式判别法,第四节 Bayes判别,第五节 逐步判别,第六节 判别分析中应注意的问题,目的,:作出以多个判别指标判别个体分类的判别函数或概率公式。,资料,:个体分两类或多类,判别指标全部为数值变量或全部为分类变量。,用途,:解释和预报(主要用于计量诊断)。,分类,(经典):,Fisher,判别和,Bayes,判别。,1.计量资料判别分析。目的是作出以定量指标判别个体属性分类或等级的判别函数。,按资料类型分,:,2.计数资料判别分

2、析。目的是作出以定性或等,级指标判别个体属性分类或等级的,概率公式,。,1.Fisher判别的原理,一、两类判别,例18-1,收集了22例某病患者的三个指标(,X,1,,,X,2,,,X,3,)的资料列于表18-1,其中前期患者(A)类12例,晚期患者(B)类10例。试作判别分析。,表18-1 22例患者三项指标观察结果(,Z,c,=-0.147),表18-2 变量的均数及类间均值差,(1)计算变量的类均数及类间均值差,D,j,,计算结果列于表18-2。,(2),计算合并协方差矩阵:按公式(18-4),例如:,代入公式(18-3)得,得到合并协方差阵,二、判别效果的评价 用误判概率,P,衡量,

3、回顾性误判概率估计往往夸大判别效果。,第二节,最大似然判别法,(,优度法,),适用于指标为定性指标的两类判别或多类判别。,资料:,个体分两类或多类,判别指标全部为定性或等级,资料。,原理:,用独立事件的概率乘法定理得到判别对象归属某,类的概率。,2.,判别规则,3.最大似然判别法的应用,例18-2,有人试用7个指标对4种类型的阑尾炎作鉴别诊断,收集的5668例完整、确诊的病史资料归纳于,表18-3,。,表18-3 5668例不同型阑尾炎病例的症状发生频率(%),如某病例昨晚开始出现右下腹痛、呕吐等症状,大便正常。经检查,右下腹部压痛,肌性防御(+)、压跳痛(+),体温36.6,白细胞23.7,

4、10,9,/L。,根据表18-3得,第三节,Bayes,公式判别法,适用于指标为定性指标的两类判别或多类判别。,资料:,个体分两类或多类,判别指标全部为定性,或等级资料。,原理:,条件概率+事前概率(各病型或病种的总,体构成比),判别规则:,举例说明:,例,18-3,注意:,第四节,Bayes,判别,适用于指标为定量指标的多类判别(也可用于两类判别),先验概率确定,:,1.等概率(有选择性偏倚);,2.频率估计。,判别规则:归属最大,Yg,类,。,应用:,快速、正确。,资料:,个体分,G,类,判别指标定量。,原理:,Bayes,准则。,结果:,G,个,判别函数,例18-4,欲用4个指标鉴别3类

5、疾病,现收集17例完整、确诊的资料,见表18-4。试建立判别Bayes函数。,Bayes判别函数,判别效果评价:误判概率 (回顾性估计,见表18-6)。误判概率的刀切法估计为 。,第五节,逐步判别,目的:,选取具有判别效果的指标建立判别函数。,应用:,只适用于,Bayes,判别。,原理,:,Wilks,统计量 ,,F,检验。,例18-5 利用表18-4的数据作逐步Bayes判别。,Bayes判别函数:,判别效果评价,误判概率为1/17=5.88%(回顾性估计,见表18-8)。误判概率的刀切法估计17.6%。与例18-4比较,变量筛选后,尽管判别指标由4个减为2个,判别效能却提高了。由此可见,判别指标并不是越多越好。,第六节,判别分析中应注意的问题,谢谢大家!,

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