简明医学统计学教程

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北大医学部医学统计学教学课件第一章绪论

北大医学部医学统计学教学课件第一章绪论
02
它通过对数据分布特征的描述、 数据推断和预测,为医学研究和 临床实践提供科学依据。
医学统计学的应用
在医学研究中,医学统计学用于实验 设计、数据收集、数据分析等方面, 为研究结论提供数据支持。
在临床实践中,医学统计学用于诊断 、治疗、疗效评价等方面,为医生制 定治疗方案提供依据。
医学统计学的重要性
03
医学统计学的基本内 容
描述性统计
总结词
描述性统计是医学统计学的基础,它通过收集、整理、归纳数据,用统计指标 和图表来描述数据的特征和规律。
详细描述
描述性统计方法包括频数分布表、直方图、箱线图、散点图等,用于展示数据 的分布情况、集中趋势、离散程度等特征,为后续的统计分析提供基础数据。
推论性统计
态度不够严谨
在数据处理和分析过程中,态 度不够严谨,导致出现一些低
级错误。
错误的纠正方法
加强统计学知识学习
通过学习统计学基础知识,提高对统计学的 理解和应用能力。
准确把握数据特征
在处理和分析数据前,深入了解数据特征, 根据数据特征选择合适的统计方法。
积累实际操作经验
通过多做案例、多实践,积累实际操作经验 ,提高数据处理和统计分析的准确性。
医学统计学的未来发展趋势
数据科学融合
跨学科合作
医学统计学将与数据科学进一步融合 ,利用大数据和人工智能技术进行数 据分析和预测。
医学统计学将加强与其他学科的合作 ,如生物学、化学、物理学等,以解 决复杂医学问题。
个性化医疗与精准医学
随着个性化医疗和精准医学的发展, 医学统计学将更加注重个体差异和疾 病的异质性。
05
医学统计学中的数据 处理
数据收集与整理
数据收集是医学统计学中的基础步骤 ,需要确保数据的准确性和完整性。

《医学统计学》课件完整版

《医学统计学》课件完整版

它具有多层次、多阶段和多因素的特点, 涉及范围广泛。
医学统计学是医学研究的基础,为 医学研究和临床实践提供数据支持 和分析方法。
医学统计学的重要性
1
医学统计学是医学研究中不可或缺的工具。
2
它为医学研究提供数据采集、整理、分析和解 释的方法。
3
通过医学统计学分析,可以揭示疾病发生、发 展和分布的规律,为疾病预防和治疗提供科学 依据。
方差分析的应用条件
独立性
各组样本应相互独立,且来 自同一正态分布总体。
均衡性
各组样本的方差应相等,即 方差齐性。
正态性
各组样本应来自正态分布总 体。
线性性
各组样本的均值与方差应呈 线性关系。
方差分析的步骤与实施
数据清洗与整理
对数据进行清洗和整理,以满 足方差分析的要求。
做出决策
根据F值和P值做出决策,判 断各组间的差异是否显著。
计算并解释统计量。
步骤二
收集样本数据。
步骤四
解释推断结果。
05
方差分析
方差分析的基本原理
01
02
03
方差分析是一种统计假设检验方法, 用于比较至少两个组间的平均差异是 否显著。
它基于变异源的分解,将总体变异分 解为组间变异和组内变异。
方差分析通过计算F统计量,利用F分 布理论,对组间变异和组内变异进行 比较,从而做出决策。
THANKS
Ⅰ-Ⅳ期。
在人群中进行的以预防和控 制疾病为目的的试验,如队 列研究和病例对照研究。
实验室研究
现场研究
在实验室中对组织、细胞、 微生物等进行药物、生物因 子等的效应和作用机制的试
验。
在自然环境下对人群进行的 社会、心理、行为等干预措

《医学统计学》完整课件课件

《医学统计学》完整课件课件

医学研究中其他因素的考虑
研究设计
研究设计是医学统计学中的重要因素,应合理地考虑研 究设计。
研究对象的选择
在医学研究中,应合理地选择研究对象,以确保研究结 果的可信度。
06
医学统计学案例分析
二型糖尿病合并脑梗死的危险因素研究
01
研究பைடு நூலகம்的
探讨二型糖尿病合并脑梗死的危险因素,为预防和治疗提供科学依据
医学统计学是医学生的必修课程,培养医学生 的统计思维和数据处理能力。
医学统计学的发展历程
起源与发展
医学统计学起源于19世纪中叶的英国,当时主要用于医学研究和医疗数据的统计分析。
不断扩展的应用领域
随着医学科学的发展,医学统计学的应用领域不断扩展,涉及到流行病学、公共卫生、临床试验等方面。
方法和理论创新
研究结果
发现多个生物标记物与常见疾病 相关,如高血压、糖尿病等,为 疾病的预防和治疗提供新靶点。
THANK YOU.
模型选择
根据数据特征和实际需求,选择合适的模型。
模型评估
通过交叉验证、ROC曲线等手段对模型进行评估,以便了解模型的准确性和 稳定性。
05
医学统计学的挑战与解决方案
数据缺失与数据完整性的保持
缺失数据
对于缺失的数据,应了解其产生的原因,并合理地利用 它们进行分析。
数据完整性
数据的完整性是指数据的准确性和可靠性,应采取措施 来确保数据的准确性。
2023
《医学统计学》完整课件
目 录
• 医学统计学概述 • 医学统计学的核心概念 • 医学统计学在医学研究中的应用 • 医学统计学的数据处理 • 医学统计学的挑战与解决方案 • 医学统计学案例分析
01

医学统计课件人卫6版第一章绪论

医学统计课件人卫6版第一章绪论

变量与数据类型
变量
描述研究对象特征的量度或度量,具 有可变性。
数据类型
根据变量的性质和测量尺度,将数据 分为不同的类型,如定量数据、定性 数据和等级数据等。
参数与统计量
参数
描述总体特性的度量,通常用希腊字母表示,如均值μ、方差 σ²等。
统计量
描述样本特性的度量,通常用英文字母表示,如样本均值x、 样本方差s²等。

03
药物研发和临床试验
在药物研发和临床试验中ຫໍສະໝຸດ 医学统计学对试验设计、数据收集、分析和
解释起到至关重要的作用。它确保试验结果的可靠性和准确性,为新药
审批和上市提供科学依据。
02
CATALOGUE
医学统计学的基本概念
总体与样本
总体
研究对象的全体集合,具有同质 性。
样本
从总体中随机抽取的一部分研究 对象,用于推断总体的性质。
02
它通过对数据的研究,揭示现象 的内在规律,为医学研究和医疗 实践提供科学依据。
医学统计学在科学研究中的作用
实验设计和数据分析
医学统计学在实验设计中起到关键作用,通过合理的设计和样本量的计算,确保实验结果 的可靠性和准确性。同时,在数据分析阶段,医学统计学提供了一系列统计分析方法,帮 助研究者从数据中提取有意义的信息。
多元统计分析
开始发展多元统计分析方法,以处 理更复杂的数据结构。
现代的医学统计学
数据挖掘与机器学习
利用大数据和机器学习技术进行数据分析和预测。
生物信息学
结合生物信息学方法,对基因组、蛋白质组等大规模数据进行统 计分析。
可视化技术
发展出丰富的可视化技术,帮助更好地理解和解释数据。
05

《医学统计学》完整课件课件

《医学统计学》完整课件课件

偏态分布及其应用
偏态分布
与正态分布不同,偏态分布的钟形曲线 存在偏斜,即数据向一侧倾斜。
VS
偏态分布的应用
在医学研究中,偏态分布的数据需要经过 适当的转换才能进行正态分布分析,如对 数转换或平方根转换。例如,一些免疫学 指标(如抗体滴度)通常呈偏态分布,需 要通过转换才能进行统计分析。
04
推论性统计方法与应用
01
利用医学统计学方法,对传染病的发生、流行趋势和影响因素
进行分析,为防控策略制定提供科学依据。
健康相关行为监测
02
通过收集和分析健康相关行为数据,如吸烟、饮酒、饮食等,
评估其与健康状况的关系,为制定干预措施提供支持。
健康相关环境监测
03
运用医学统计学方法,对空气质量、水质等环境因素进行监测
和分析,评估其对居民健康的影响。
离散程度指标
描述数据之间的差异程度,常用的指标有方差、标准差和四 分位数间距。
正态分布及其应用
正态分布
一种常见的概率分布,其特征是数据分布呈钟形曲线,且均值为正态分布的中心,标准差为分布的幅 度。
正态分布的应用
在医学研究中,正态分布被广泛应用于测量数据的统计分析,如身高、体重、血压等指标的测量值多 呈正态分布。
3
期望与方差
描述概率分布中心位置和离散程度的两个重要参 数。
参数估计与假设检验
参数估计
根据样本数据估计总体参数的过程, 常用的参数估计方法包括点估计和区 间估计。
假设检验
根据样本数据对总体参数进行假设检 验的过程,常用的假设检验方法包括t 检验、卡方检验和回归分析等。
03
描述性统计方法与应用
频数分布表与直方图
t检验与方差分析

医学统计学第一章ppt课件

医学统计学第一章ppt课件

ppt课件.
16
+ 统计不是万能的:统计只能认识规律而不能“创造” 规律。 对统计结论的解释也要由专业知识解释
如:对出生性别比(103~107:100)的认识和解释
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+ 统计分析手段需要有正确的医学理论作指导,不 能将医学问题归结到纯粹的数量问题,否则会归 纳出错误的结论
如:在样本容量较大时,统计上有显著性和临床上 有实际价值有时候是两码事 实例:采用某种降压新药和传统药物治疗高血压 病人,各500 例,新药比传统药物平均多下降 0.5mmHg.
1. 使大家具备新的推理思维,学会从不确定性和概 率的角度去考虑问题
(借你一双慧眼!透过现象看清本质)
2. 学会结合专业问题合理设计试验,通过精细的试验 观察获得可靠、准确的资料
注:统计学的主要作用是体现在“统计研究设计”上
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14
3. 学会正确运用统计方法充分挖掘资料中隐含的信 息,并能恰如其分地作出理性概括,写成具有一 定学术水平的研究报告或科学论文。
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1.2 几个基本概念
1.2.1 同质
性质相同的事物称为同质的,否则称为异质 的或间杂的。
观察单位间的同质性是进行研究的前提
不同研究或同一研究中不同观察指标对观察对象的 同质性的要求不同,即同质是相对的。
如研究身高和红细胞数、血红蛋白等指标时,男女是异质的, 而在研究白细胞数指标时又是同质的。
+ 小概率原理是统计推断的一条重要原理
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Ronald A. Fisher(费歇尔,1890~1962),英国统计 学家和遗传学家,现代统计学的奠基人

《医学统计学课件》-从零开始学习医学统计学

《医学统计学课件》-从零开始学习医学统计学

正态分布的应用
正态分布是医学统计学中经常应用的概念,它如何揭示数据的分布规律以及 在样本量和假设检验中的作用?让我们一探究竟。
概率分布理论
概率分布理论是医学统计学的基础,掌握它能帮助我们更好地理解随机事件发生的规律性,从而做出更准确的 推断和决策。
均数、中位数、众数的比较
了解均数、中位数和众数的概念及其在医学数据分析中的应用,掌握如何选 择适当的指标来描述数据集的中心趋势。
学习假设检验的基本原理,探索如何使用统计方法对医学数据进行与方差的应用
了解标准差与方差的概念,并学习如何应用它们来揭示数据的变异程度,为 后续的数据分析提供基础。
单组、双组和多组数据分析
学会使用统计方法对单组、双组和多组数据进行分析,解读数据背后的医学 意义,为临床实践提供依据。
《医学统计学课件》-从 零开始学习医学统计学
这份课件将带你从零开始学习医学统计学,掌握假设检验、数据分析、正态 分布等关键知识,助你成为医学统计学的专家。
医学统计学的定义与意义
医学统计学作为一门重要的学科,它的定义与意义是什么?让我们深入了解, 并揭示统计分析在医学领域的重要作用。
假设检验的基本原理

医学统计学(医学统计方法)教学大纲

医学统计学(医学统计方法)教学大纲

医学统计学(医学统计方法)教学大纲(供五年制临床医学、护理、口腔专业)前 言本大纲供五年制医学系临床医学专业、护理专业、口腔专业《医学统计学》(《医学统计方法》教学用,是对医学统计学教学提出的基本要求。

其内容可通过讲课,实习或其它方式进行教学,讲授时不一定按此顺序,可根据情况作些调整。

内容分作二级要求:第一级是学生必须掌握的内容,教师一般应于理论课讲授,亦为实习课与考试的重点。

第二级是要求熟悉的内容,教师应选择性讲授,未讲授部分由学生自学。

本大纲规定教学时数为36学时,其中讲授27学时,实习9学时。

《医学统计学》是应用概率论和数理统计的基本原理和方法,研究医学领域中数据的收集、整理和分析的重要工具。

生物医学的研究对对象是随机现象,其表现不仅受该事物本质规律的制约,同时还受偶然因素的影响,只有用医学统计学方法才能揭示被偶然因素掩盖的本质规律。

学习医学统计学方法对医学科学研究和疾病防治工作有重要意义,是医学生需掌握的基本知识。

第一章 医学统计学的基本内容一、目的和要求㈠ 掌握几个基本概念。

㈡ 熟悉统计资料的基本内容。

㈢ 熟悉统计工作的基本步骤。

㈣ 熟悉统计图和统计表基本内容二、教学内容㈠ 统计中的几个基本概念:总体、样本、变异、概率。

㈡ 统计资料的类型1、计量资料与数值变量2、计数资料与分类变量3、变量的转化㈢ 统计工作的步骤统计工作可分为设计、搜集资料、整理资料和分析资料四个步骤:1、设计2、搜集资料3、整理资料4、分析资料以上四个步骤是紧密联系,不可分割的整体,任何一步的缺陷,都会影响统计分析的结果。

㈣ 统计图和统计表1、统计表的基本结构、种类和编制统计表的注意事项。

2、统计图的概念、绘制统计图的基本要求及常用统计图的绘制方法与注意事项。

第二章 数值变量资料的统计分析第一节 数值变量的统计描述一、目的和要求㈠ 掌握平均水平指标和离散程度的计算方法和各个指标的适用条件。

㈡ 了解频数表的编制方法及用途。

医学统计学PPT课件

医学统计学PPT课件

验结果,每次都有如此好的吻合. 的概率约10万分之4。 6
绪论 Introduction
讲授内容:
一、医学统计学的意义
二、统计学中的几个基本概念
三、统计资料的类型
四、医学统计工作的基本步骤
五、学习医学统计学应注意的问题
.
7
一、医学统计学的意义
• 1.统计学(statistics):应用数学的原理与 方法,研究数据的搜集、整理与分析的科 学,对不确定性数据作出科学的推断。
例如:某药治疗高血压患者30名
样本含量(n)为30
.
21
二、统计学中的几个基本概念
• 4、参数(parameter)和统计量(statistic)
• (1)参数(parameter):根据总体个体 值统 计计算出来的描述总体的特征量。
• 一般用希腊字母表示
• (2)、统计量(statistic):根据样本个体值统 计计算出来的描述样本的特征量。
(120.2cm,118.6cm,121.8cm,…)
研究某人群性别构成 变量值:男、女。
.
15
二、统计学中的几个基本概念
• 2、同质(homogeneity)和变异 (variation)
• (1)、同质(homogeneity):根据研究 目的给研究单位确定的相同性质。
• 研究长沙市2004年7岁 男孩身高的正常值范围?
.
27
二、统计学中的几个基本概念
• (3)、抽样误差(sampling error):由 于抽样所造成的样本统计量与总体参数 的差别。
• 例如:=120.0cm
n=100

N=5万 → X =118.6cm
• 特点:1)不可避免性

医学统计学完整版课件

医学统计学完整版课件

医学统计学完整版课件一、教学内容本节课的教学内容来自于《医学统计学》的第五章,主要内容包括:描述性统计、概率分布、参数估计、假设检验、置信区间、p值和假设检验的类型。

二、教学目标1. 使学生了解描述性统计、概率分布、参数估计、假设检验等基本概念。

2. 培养学生运用医学统计学方法分析和解决实际问题的能力。

3. 帮助学生掌握置信区间、p值和假设检验的类型的计算和应用。

三、教学难点与重点1. 教学难点:概率分布、参数估计、假设检验的计算和应用。

2. 教学重点:置信区间、p值和假设检验的类型的概念和计算。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:笔记本、笔、计算器。

五、教学过程1. 实践情景引入:通过一个医学研究案例,引出描述性统计、概率分布、参数估计、假设检验等概念。

2. 讲解描述性统计:介绍频数、频率、均数、中位数、标准差等基本统计量,并通过实例讲解如何计算和解读。

3. 讲解概率分布:介绍二项分布、正态分布等常见概率分布的性质和计算方法,并通过实例进行解释。

4. 讲解参数估计:介绍参数估计的概念、方法,讲解最大似然估计、点估计和区间估计等,并通过实例进行演示。

5. 讲解假设检验:介绍假设检验的基本原理、步骤,讲解t检验、卡方检验等常见假设检验方法,并通过实例进行解释。

6. 讲解置信区间:介绍置信区间的概念和计算方法,讲解如何判断假设检验的结果。

7. 讲解p值:介绍p值的概念和意义,讲解如何判断p值的大小。

8. 假设检验的类型:讲解单样本、双样本和配对样本假设检验的特点和应用。

六、板书设计板书设计如下:1. 描述性统计:频数、频率、均数、中位数、标准差2. 概率分布:二项分布、正态分布3. 参数估计:点估计、区间估计4. 假设检验:t检验、卡方检验5. 置信区间:概念、计算方法6. p值:概念、判断方法7. 假设检验的类型:单样本、双样本、配对样本七、作业设计1. 作业题目:(1)请解释描述性统计、概率分布、参数估计、假设检验的概念。

《医学统计学》课程简介

《医学统计学》课程简介

《医学统计学》课程简介《医学统计学》课程简介(一)课程编号:BJ020541课程名称:《医学统计学》英文名称:《Medical Statistics》开课单位:基础学院预防医学教研室课程性质:必修课总学时:36学时;其中理论学时:30学时;实验学时:6学时学分:2学分适用专业:医学影像学、口腔医学、护理学等专业教学目的:本课程的学习目的是掌握医学统计学的基本理论和方法,建立概率论的分析思想,能准确、及时、合理地搜集、整理和分析资料,正确地选用统计学指标进行描述、估计、比较和预测,了解实验设计和调查设计的基本方法和内容。

课程内容简介:医学统计学是应用概率论和数理统计的基本原理和方法,研究医学领域中数据的收集、整理和分析的一门科学,较完整地介绍了医学研究中的数据整理、分析方法及统计设计。

医学的研究对象是人体以及与人体健康有关的各种因素,由于研究对象的变异较大,各种影响因素又错综复杂,故需应用统计学方法透过偶然现象探测其规律。

考核形式:考查教材:《医学统计学》(第一版),倪宗瓒,高等教育出版社,2003年主要参考书目:《卫生统计学》(第五版),主编:方积乾;《医学统计学》(第一版),主编:孙振球主讲教师:钟振伟,副教授《医学统计学》课程简介(二)课程编号:BJ020542课程名称:《医学统计学》英文名称:《Medical Statistics》开课单位:基础学院预防医学教研室课程性质:必修课总学时:70学时;其中理论学时:46学时;实验学时:24学时学分:4学分适用专业:信息管理与信息系统(医学信息管理)和医学检验专业教学目的:本课程的学习目的是掌握医学统计学的基本理论和方法,建立概率论的分析思想,能科学地进行实验设计和调查设计,准确、及时、合理地搜集、整理和分析资料,正确地选用统计学指标进行描述、估计、比较和预测。

课程内容简介:医学统计学是应用概率论和数理统计的基本原理和方法,研究医学领域中数据的收集、整理和分析的一门科学,较完整地介绍了医学研究中的统计设计、数据整理及分析方法。

〖医学〗医学统计学medicalstatisticsPPT学习教案

〖医学〗医学统计学medicalstatisticsPPT学习教案
中蕴含的信息与规律。 帮助研究者将统计思维和方法渗透到医学
研究和卫生决策之中。
第5页/共32页
四、医学统计学课程特点
1. 系统性、连贯性强,章节间联 系紧密;
2. 公式符号多,适用条件严,逻辑 推理 严密;
3. 综合性、实用性强,学与做相 结合。
统计学既不第6是页/共3数2页 学,也不是医 学。
统计分析: 统计描述:以计算统计指标,以
图表等反映数量特征及规律 统计推断:用样本信息推论总
体特征
第16页/共32页
第三节 统计学中常用的 几 个基本概念
一、同质(homogeneity) 与变异 (variation)
二、变量(variable)与统计资料类型
变量 : 观察单位的研究特征。 变量值 : 变量的观察结果。
频率 0.40 0.60 0.32 0.48 0.49 0.506
p=1 必然事件 p=0 不可能事件 0<p<1 随机事件 小概率事件: 概率p小于或等于0.05的
随机事件,表示一次实验中该事件发生 的可能性很小。
第28页/共32页
休息一下
第29页/共32页
第30页/共32页
现今医学分为传统医学、基于“生 物-医学 模式” 近代发 展起来 的西医 ,20世 纪西医 又发展 到“社 会-心 理-生物 医学” 或综合 医学模 式,后 基因组 时代系 统生物 学的兴 起,形 成了系 统医学 在全球 的迅速 发展, 成为继 传统医 学、西 医学之 后中、 西医学 汇通的 未来医 学。当 代中国 医学类 专业比 较优秀 的学校 有北京 大学、 华中科 技大学 、郑州 大学等 学校。 系统医学在全球的迅速发展,成为继 传统医 学、西 医学之 后中、 西医学 汇通的 未来医 学。当 代中国 医学类 专业比 较优秀 的学校 有北京 大学、 (肿瘤 癌症胃 癌肠癌 肺癌)

2024版图文《医学统计学》PPT课件

2024版图文《医学统计学》PPT课件

图文《医学统计学》PPT课件目录•医学统计学概述•医学统计学基本概念•描述性统计方法•推断性统计方法•实验设计与分析•临床医学中的统计学应用01医学统计学概述定义与特点定义医学统计学是应用数理统计学的原理和方法,在医学领域中研究数据的收集、整理、分析和解释的一门科学。

特点以医学为背景,以数据为基础,运用统计学方法揭示医学现象的数量特征和规律。

发展历程及现状发展历程医学统计学经历了从描述性统计到推断性统计,再到现代多元统计分析的发展历程。

现状随着计算机技术的发展和大数据时代的到来,医学统计学在医学研究和实践中发挥着越来越重要的作用。

研究对象与任务研究对象医学统计学的研究对象包括生物医学数据、临床医学数据、公共卫生数据等。

任务医学统计学的任务包括描述医学数据的分布特征、比较不同组别间的差异、分析影响医学现象的因素、预测医学现象的发展趋势等。

02医学统计学基本概念总体样本样本量从总体中随机抽取的一部分个体所构成的集合。

样本中所包含的个体数目。

0302 01总体与样本研究对象的全体个体所构成的集合。

随机抽样与非随机抽样随机抽样按照随机原则从总体中抽取样本的方法,保证每个个体被抽中的机会相等。

非随机抽样根据研究者的主观意愿或方便性选择样本的方法,可能导致选择偏倚。

变量与数据类型变量研究中观察或测量的特征或属性。

数据类型根据变量的性质可分为定量数据和定性数据。

定量数据包括连续型数据和离散型数据,定性数据包括分类数据和顺序数据。

统计量与参数统计量描述样本特征的量,如样本均数、样本标准差等。

参数描述总体特征的量,如总体均数、总体标准差等。

通常情况下参数是未知的,需要通过样本统计量进行估计。

03描述性统计方法频数分布表直方图应用场景频数分布表与直方图用于展示数据的分布情况,包括各组数据的频数、频率、累计频数和累计频率。

用矩形的面积表示各组频数,矩形的高度表示每一组的频数密度,宽度则表示组距。

适用于连续变量,可直观地展示数据的分布规律,如偏态、峰态等。

医学统计学傻瓜教程---带图示

医学统计学傻瓜教程---带图示

作为一名临床医师,有时为了完成一些小科研,或晋升职称,都必须撰写医学论文。

大多数人会碰到一个难题,医学论文的数据都必须进行统计学处理,上大学时学过的《医学统计学》早已忘得差不多了,重新翻开统计学书本,花上十天半个月的时间,还是看得不知所云。

《医学统计学傻瓜教程》有别于其他任何的统计学教程,其特点是略去一些高深难懂的统计学原理及计算公式,直奔解决实际问题的方法。

本教程的学习时间约需要2~3小时,但你必须曾经学过《医学统计学》,不管学得好或学得差,或是否已忘记,只要有一点印象即可,同时还需要下载一个简明统计学处理软件《临床医师统计学助手V3.0》,因为作数据统计学处理时最令人头痛的问题是烦琐的计算,则由预存在本软件内的计算公式来完成。

这是一个全“傻瓜化”的教程,由4个实例组成,只要认真看完这4个实例,将实际中碰到的问题对号入座,就足以解决绝大多数问题了。

接下来我们开始轻松愉快的学习过程。

一、均数与标准差【例1】本组105 例,男55例,女50例;平均年龄:62.3±6.1岁,所有入选病例均符合1999年WHO高血压诊断标准。

举这个例子是为了说明“均数”与“标准差”的概念。

我实在不愿意多花时间阐述一些概念性的东西,但是由于“标准差”实在太重要了。

【例1】中的数据“62.3±6.1”,“62.3”就是年龄的均数,均数的概念大家都懂,那么后面的“6.1”是什么呢?它就是标准差。

有人可能会问,表达一组人的平均年龄,用均数就够了,为什么还要加一个标准差呢?先看下面的一个例子:有两组人,第1组身高(cm):98、99、100、101、102;第2组身高(cm):80、90、100、110、120,这两组人虽然身高的均数都是100cm,但是,仔细观察,第1组的身高很接近,第2组的身高差别很大,故仅仅用一个平均数表达一组数据的特征是不完整的,还需要用另一个指标来表达其参差不齐的程度,这就是标准差。

统计学--第一章医学统计学-绪论-PPT课件

统计学--第一章医学统计学-绪论-PPT课件
有人曾对发表在Lancet, N Engl J Med,JAMA 等著名医学杂志上的71篇阴性结果的论文作过 分析,发现其中有62篇( 93%)可能是由于样 本含量不足造成的假阴性。
2019/2/21 课件 14
相对数的问题
某处报导:“据统计,城市人的寿命要 比农村少5年。湖北地区曾调查了90岁以 上的长寿者125人,其中住在城市的占24 %,农村占76%。可能城市的紧张生活 及噪音对寿命均有影响”。你认为这个 结论对不对,并说明理由。
The discipline concerned with the treatment of numerical data derived from groups of individuals (P. Armitage).
2019/2/21
课件
10
为什么要学习医学统计学?
医学研究的对象是人或生物体,具有较大 的生物变异性,并受许多社会心理因素的 影响。借助统计分析,可透过偶然现象认 识其内在的规律性。 一个科学结论,除了理论机制的阐述外, 还要有一定数量的重复观察结果和合理的 对照等。
2019/2/21 课件 5
第一章 绪论
医学统计学的定义与内容 统计方法的几个基本概念 统计工作的基本步骤 学习中应注意的问题
2019/2/21
课件
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第一节 医学统计学的 定义与内容
1.统计的基本含义 统计是对客观事物的数量方面进行核 算和分析,是人们对客观事物的数量表 现、数量关系和数量变化进行描述和分 析的一种计量活动。 2.统计的基本特点:数量性 3.统计的目的:探索客观事物的数量规律 性,以便达到对客观事物的认识。
2019/2/21 课件 17
第二节 医学统计的基本概念

优秀课件《医学统计学》

优秀课件《医学统计学》

优秀课件《医学统计学》一、引言医学统计学是医学与统计学相结合的一门交叉学科,旨在通过统计学方法对医学数据进行科学分析,为临床医学、预防医学和基础医学研究提供可靠的数据支持。

随着医学研究的不断深入,医学统计学在医学领域的应用日益广泛,已成为医学专业学生和研究人员必备的基本技能。

本课件旨在介绍医学统计学的基本原理、方法及应用,帮助读者掌握医学统计学的基本知识,提高医学研究的质量和效率。

二、医学统计学的基本概念1.统计学定义:统计学是一门研究数据收集、整理、分析和解释的科学。

2.医学统计学定义:医学统计学是应用统计学原理和方法研究医学现象的数量规律性的一门学科。

3.统计学基本概念:总体、样本、参数、统计量、误差、概率等。

4.常用统计指标:均数、中位数、众数、标准差、变异系数、相对数等。

三、医学统计学的基本方法1.描述性统计:对数据进行整理、概括和展示,包括频数分布、图表展示、统计量计算等。

2.推断性统计:根据样本数据对总体进行推断,包括参数估计、假设检验、相关分析等。

3.实验设计:合理设计实验,提高数据质量和研究效率,包括随机化、对照、重复等原则。

4.多变量分析:分析多个变量之间的关系,包括线性回归、方差分析、聚类分析等。

四、医学统计学的应用1.临床研究:通过统计学方法分析临床数据,评价治疗效果、诊断方法等。

2.预防医学:分析疾病发生、发展和流行的规律,制定预防策略和措施。

3.基础医学研究:探索生物医学现象的数量规律,为揭示生命现象提供依据。

4.药物研发:评价药物疗效和安全性,指导新药研发。

五、医学统计学软件与应用1.常用医学统计学软件:SPSS、SAS、R、Stata等。

2.软件操作流程:数据录入、数据处理、统计分析、结果输出等。

3.软件在医学研究中的应用:数据分析、图表制作、实验设计、预测模型等。

六、医学统计学的发展趋势2.精准医学:基于个体差异的统计分析,为精准医疗提供数据支持。

3.跨学科研究:与其他学科如生物信息学、流行病学等交叉融合,拓展医学统计学的研究领域。

《医学统计学》课件完全版(200410)

《医学统计学》课件完全版(200410)
数据类型
医学研究中收集到的数据可以分为计量数据、计数数据和等级数据。计量数据是可以连续取值的,如心率、血压等;计数数据是只能取整数值的,如红细胞计数、白细胞计数等;等级数据是表示事物等级或顺序的,如疗效评价中的治愈、好转、未愈等。
变量
变量与数据类型
表示某一事件发生的可能性大小。在医学研究中,概率通常用于描述某种疾病的发生概率、某项试验的有效率等。
现代发展
临床医学
医学统计学在临床医学中有着广泛的应用,如临床试验设计、诊断试验评价、临床决策分析等。
流行病学
流行病学是医学统计学的重要应用领域之一,通过运用统计方法和流行病学调查,可以研究疾病的流行规律和影响因素。
生物医学研究
在生物医学研究中,医学统计学可以用于研究生物标志物的变化与疾病发生发展的关系,以及新药的开发和评价等。
2023-10-26
《医学统计学》课件完全版(200410)
CATALOGUE
目录
医学统计学概述医学统计学基本概念医学统计方法与技术医学统计案例分析医学统计学软件与应用医学统计学挑战与未来发展
医学统计学概述
01
医学统计学的定义
医学统计学是运用概率论、数理统计等数学方法和计算机技术,对医学领域的数据进行收集、整理、分析、推断和决策的科学。
统计表
用于整理和显示定量数据,常用格式有分栏式、条图和曲线图等。
统计图
用于显示数据间的关系和分布情况,如直方图、散点图和饼图等。
集中趋势和离散趋势
描述数据的集中和离散趋势,如均值、中位数、标准差等。
01
02
03
假设检验
通过样本数据对总体作出推断,判断假设是否成立。
方差分析
比较多个样本间的均值差异,判断是否存在显著性差异。

医学统计学的基本内容PPT课件

医学统计学的基本内容PPT课件

Quantitative data 计量资料
Qualitative data 计数资料
等级资料 Rank data
第21页/共56页
变量的转化 不同类型的变量其统计处理方法
不同。在实际工作中,根据统计分析 的具体要求和研究目的,各种不同的 变量间可以互相转化。
22
第22页/共56页
三类资料间关系
统计资料的几种类型
变量类型
变量
定量(具体数值)
身高(cm) 计量资料
分 类
无 序

量有

二分类 多分类
对立的两类属性 不相容的多类属性
疗效(有效、无效) 计数资料
血型(A,B,O,AB)
多分类
有程度差异的多类属 性(又称等级资料)
文化程度(初中、 高中、大学...)
等级资料
学生 4
0 00 1
职员 5
0 00 0
第25页/共56页
第三节 医学统计工作的基本步骤
一、研究设计(research design) 二、收集资料 (data collection) 三、整理资料 (data sorting) 四、分析资料 (statistical analysis)
四个步骤是相互联系、不可分割的。
住院天数 5 5 6 5 11 2 4 3 7
文化程度 中学 小学 大学 中学 中学 小学 中学 中学 中学
职业 无 无
管理员 无
商业 无 无 无
干部
变量 variables
分娩方式 顺产 助产 顺产
剖宫产 剖宫产
顺产 助产 助产 剖宫产
妊娠结局 足月 足月 足月 足月 足月 早产 早产 足月 足月
12.58
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简明医学统计学教程作为一名临床医师,或是医学生,不管你愿意不愿意,都必须写论文。

医学论文有别于其他论文,我们那些“神圣”的数据都必须进行统计学处理,这时,大多数人会遇到一个难题,大学时期学过的《医学统计学》早就忘得差不多了,重新翻开统计学书本,基本上也是看得云里雾里。

为了不让同学们再次重温早年学习统计学时的那种痛苦的体验,我不自量力,特编写《医学统计学傻瓜教程》,本教程有别于其他任何的统计学教程,其特点是略去一些高深难懂的统计学原理及计算公式,直奔解决实际问题的方法,小学小用,大学大用,另有妙用。

你不需要任何的统计学基础,为了不引起你的反感,不会出现任何一道数学公式。

本教程分“基础篇”及“提高篇”两个部分,学完“基础篇”即可解决绝大多数的统计学问题,学完“提高篇”,“降龙十八掌”的武功已修练到“第10层”,足以让你的同事对你刮目相看。

整个学习时间约需要2~3小时,在学习之前,我们需要到网上下载一个小工具,即《临床医师统计学助手 V10.0》,因为进行统计学处理时最令人头痛的问题是烦琐的计算,则全部由预存在本软件内的计算公式来完成。

这是一个全“傻瓜化”的教程,“基础篇”及“提高篇”各由数个实例组成,只要认真看完这些实例,将实际中碰到的问题对号入座即可,接下来我们开始轻松愉快的学习过程。

一、基础篇1、均数与标准差【例1】本组105 例,男55例,女50例;平均年龄:62.3±6.1岁,所有入选病例均符合1999年WHO高血压诊断标准。

举这个例子是为了说明“均数”与“标准差”的概念。

我实在不愿意多花时间阐述一些概念性的东西,但是由于“标准差”的概念实在太重要了。

【例1】中的数据“62.3±6.1”,“62.3”就是年龄的均数,均数的概念大家都懂,那么后面的“6.1”是什么呢?它就是标准差。

有人可能会问,表达一组人的平均年龄,用均数就够了,为什么还要加一个标准差呢?先看下面的一个例子:有两组人,第1组身高(cm):98、99、100、101、102;第2组身高(cm):80、90、100、110、120,这两组人虽然身高的均数都是100cm,但是,仔细观察,第1组的身高很接近,第2组的身高差别很大,故仅仅用一个平均数表达一组数据的特征是不完整的,还需要用另一个指标来表达其参差不齐的程度,这就是标准差。

统计学上对一组测量结果的数据都要用“均数±标准差”表示,习惯表达代号是:x±s,具体例子如:平均收缩压120±10.2mmHg。

我想现在同学们都已知道标准差是什么东东了,那么,标准差是怎样得到的呢?有一个比较复杂的计算公式,我们不必去深究这个公式是怎么样的,只需知道标准差越小,说明数据越集中,标准差越大,说明数据越分散。

撰写医学论文的第一步是收集原始数据,如:第1组身高(cm):98、99、100、101、102;第2组身高(cm):80、90、100、110、120。

在论文中并不是直接给出原始数据,而是要以x±s方式表示。

利用软件《临床医师统计学助手 V10.0》,只要输入原始数据,就能自动计算出均数及标准差,即第1组平均身高:100±1.58cm;第2组平均身高:100±15.81cm,如下图。

2、两样本均数t检验【例2】目的研究中药板兰根对“非典”疗效。

方法将36例“非典”患者随机分为治疗组19例,采用常规治疗+板兰根口服,对照组17例,仅采用常规治疗。

结果治疗组平均退热时间3.28±1.51d;对照组平均退热时间5.65±1.96d,两组间对照差别有极显著意义(p<0.01)结论中药板兰根对“非典”有显效疗效,实为国之瑰宝。

这是最常见的一种统计学数据处理类型,统计学述语叫做“两样本均数差别t检验”,说得通俗易懂一些,就是检验两组方法所得到的数据到底有没有差异,或者说,差异是否有意义。

我们平时的思维习惯是,数据的大小还用得着检验吗?这是小学生都会的问题,但是统计学可不是这样简单的看问题。

可能还没有说明白这个问题,下面举一个简单的例子。

我们的目的是得出这样一个结论:“北京出产的西瓜比上海出产的西瓜大”。

最可靠的方法是把全部的北京产西瓜和全部的上海产西瓜都称重量,得到两个均数,然后比大小即可,可是智商正常的人并不会这样去做,通常的做法是,随机选一部分北京的西瓜和一部分上海的西瓜,先让这两部分西瓜比大小,然后推断到底那里的西瓜大。

这种方法是“窥一斑可见全豹”,统计学述语叫做“由样本推断总体”,事实上,我们所做的医学科研都是基于这种方法。

再回到上面的例子,假如我们有二种做法:A、随机选2个北京西瓜,平均重量是5.6±0.3kg;再随机选2个上海西瓜,平均重量是4.3±0.25kg;B、随机选1000个北京西瓜,平均重量是5.6±0.3kg;再随机选1000个上海西瓜,平均重量是4.3±0.25kg。

凭我们的直觉和生活常识,由B推出“北京的西瓜比上海西瓜大”这个结论的把握性就非常的大,而A则基本上推不出这个结论。

为什么这样说呢?北京全部的西瓜叫“总体”,随机选择的2个西瓜叫“样本”,通常我们不会拿“总体”去比大小,这太困难了,而总是拿“样本”去比大小,这样就可能会有一个问题,你所抽到的样本,可能都是最大的西瓜,也可能都是最小的西瓜,这样由样本来推断总体就可能会出现错误(抽样误差),如何来解决这个问题呢,这就是统计学所研究的问题,总体来说,样本量越小,抽样误差越大,由样本推断总体的把握性越低,从上面例子中,相对B而言,A的可靠性就很低。

现在,终于可以引出我们的主题了,统计学处理本质是研究由样本差异推断总体差异的把握性有多大,这种把握性在统计学上用p值表示。

如p<0.05或P<0.01,可以理解为由样本差异推断总体差异的把握性达95%或99%以上;如P>0.05,可以理解为这种把握性在95%以下。

上面所讲的实已为统计学之精髓,也是本教程最艰难的部分,建议多看几遍。

如果天生愚鲁,还是不明白,也没有关系,我们可以简单的理解为所谓统计学处理,实际上是为了弄明白两组数据的差异由抽样误差造成的可能性有多少?这种抽样误差的可能性由p值来表示,p<0.05或p<0.01,说明抽样误差的可能性很小(低于5%或1%),两组数据差异有显著意义;p>0.05,说明抽样误差的可能性很大(高于5%),两组数据差异没有显著意义。

所以,统计学处理的中心任务是求p值。

那么如何求p值呢?这里本来需要例举出一大堆的数学计算公式,但是现在不这样做,我们由软件来直接计算。

结合【例2】,具体操作如下。

【例2】中一共有6个数据:第一组均数(X1)、标准差(S1)、例数(N1)与第二组均数(X2)、标准差(S2)、例数(N2),把这6个数据输入软件对应的框内,该软件就会利用预先存储的公式自动计算t值,并得出p<0.01,由此判断两组间的差别具有极显著的意义(如果没有想成为统计学专家,就不必去理解“t值”是什么了,知道“t值”是为了求“p 值”用的就可以了),如下图。

3、配对计量资料t检验【例3】目的研究音乐胎教对胎儿运动技能培养的效果。

方法 10例28~32周孕妇,分别记录听音乐(水浒传电视剧主题曲)前每小时的胎动次数及听音乐后每小时的胎动次数,结果数据如下表所示,音乐胎教后胎动次数增多,差别有显著意义(p<0.0525)结论音乐胎教可增强胎儿运动技能,对培养我国运动天才有现实意义。

序号胎教前胎动次数胎教后胎动次数1 25 302 23 223 30 354 24 225 16 206 20 247 24 288 12 159 26 2810 18 16显然【例3】与【例2】有所不同,主要是【例3】两组间的数据可以前后配对的。

我们经常碰到这种情况,即同一个体做两次处理,如治疗前检测某一指标,治疗后再检测某一指标,而后做治疗前后配对比较,以判断疗效。

这种情况如何进行统计学处理呢?在软件中选择“配对资料t检验”,分别输入上面的2组数据,软件自动计算p<0.05,差别有显著意义,如下图。

可能同学们会问,【例3】的情况,也可以把胎教前视为对照组,求得平均胎动次数是:21.8±5.31,胎教后视为治疗组,求得平均胎动次数是:24.0±6.31,然后套用【例2】的方法,用“两样本均数t检验”行不行?这样虽无大错误,但是将会导致检验效率的下降,就是说,如果数据差异较大时,两种方法均可,如果数据差异较小时,用“配对t检验”会显示出差异有意义,而用“两样本均数t检验”时,可能差异无意义。

切记,非配对资料误用配对t检验,则是错误的。

4、计数资料卡方检验【例4】目的研究医患关系对重症病人死亡率的影响。

方法根据问卷调查对收住重症监护病房的病人分为“医患关系良好组”与“医患关系紧张组”,比较两组间的住院死亡率。

结果“医患关系良好组”25例,住院间死亡3例,死亡率13.6%,“医患关系紧张组”23例,住院间死亡9例,死亡率39.1%,两组间差别有显著意义(p<0.05)结论医患关系紧张增加重症病人的住院死亡率,可能与医师害怕挨打而治疗方案趋向保守有关。

这又是一个非常常见的一种统计学数据处理类型。

【例4】中所提供的数据是“比例”,或百分数,与前面三个例子不同,前面三个例子所提供的数据则是直接在病人身上测量到的数据,如收缩压120±10.2mmHg、身高100±15.81cm等,我们把【例4】中的数据叫做计数资料,而【例1、2、3】中的数据叫做计量资料。

计数资料无法用“均数±标准差”形式表示,只能用比例表示,如:死亡率13.6%、30例中显效10例(10/30)等。

显然,对于计数资料,再用t检是不适合了,必须用卡方检验。

卡方检验的步骤是:先求出X2值(类似于t检验时先求t 值),然后进行判断:⑴ 如果X2<3.84,则p>0.05;⑵ 如果X2>3.84,则p<0.05;⑶ 如果X2>6.63,则p<0.01。

解释一下,上面的两个数字“3.84”与“6.63”是查“X2界值表”得来的,只要记住即可。

所以,卡方检验的关键是求出X2值。

为了求出X2值,必须先介绍“四表格”概念。

“四表格”的形式如下,关键数据是 a、b、c、d 四个数,X2值就是通过这四个数据计算出来的(这里仍不介绍公式,由软件计算。

)。

现将【例4】中的数据填入“四表格”即如下图。

当你学会了填“四表格”数据之后,就能利用软件非常容易的进行卡方检验了,本软件提供与“四表格”完全相同的界面,选择“计数资料卡方检验”,把数据填写正确之后,就自动计算X2值并判断结果,【例4】X2=4.702>3.84,故p<0.05,如下图。

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