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1、重復(fù)測量資料的統(tǒng)計分析,Statistical Analysis of Repeated Measures Data,1,內(nèi)容提要,1 重復(fù)測量資料的統(tǒng)計問題 2 綜合指標分析(SMA) 3 一般線形模型(GLM) 4 多元方差分析(MANOVA) 5 實例分析,End Exit,2,1 重復(fù)測量資料的統(tǒng)計問題,1.1 資料舉例 1.2 重復(fù)測量資料的特點 1.3.1常見分析方法的不妥 a 1.3.2常見分析方法的不妥 b back,3,1.1資料舉例,Back,4,1.2重復(fù)測量資料的特點,獨立性條件一般不能滿足 某觀察指標(某變量)在個體與個體之間、或同一個體的每次觀察之間不獨立或不完全獨
2、立。 為什么非獨立性資料不能使用常規(guī)的統(tǒng)計方法? Back,5,1.3.1常見分析方法的不妥 a,分別比較各時點試驗組與對照組的差別;事先先作t檢驗以比較同質(zhì)性,然后各時點分別用各組“指標的變化值” 作t檢驗以比較該指標在兩組的變化是否相同 缺點:孤立地看待各時點的觀察值,沒有充分利用觀察對象在不同觀察時點間的內(nèi)在聯(lián)系,因而降低了檢驗效能(power) Back,6,1.3.2常見分析方法的不妥 b,將n個患者的k次不同觀察作因變量,樣本含量為nk,擬合線性(或廣義線性)模型。 缺點:忽略了觀察對象在不同觀察時點間的內(nèi)部相關(guān)性而誤將其看作獨立樣本,從而增加I型誤差。由于同一觀察對象在k個不同觀
3、察時點間的相關(guān)性,其k個觀察值間存在共性,它們所提供的信息不及k個獨立的來自不同個體的觀察值所提供的信息,且內(nèi)部相關(guān)性越大,其信息量越少。 Back,7,2 綜合指標的分析,為了躲避重復(fù)測量值間的相關(guān)性,設(shè)法采用少數(shù)獨立的綜合指標來概括每個個體多個時間點的測量值,然后采用t檢驗、方差分析或U檢驗等單變量方法比較各組的差異。這種方法稱為綜合指標法(summary measures approach)。 根據(jù)個體測量值隨時間變化的趨勢可將重復(fù)測量資料分為有峰型與生長型。根據(jù)不同的趨勢和所關(guān)心的問題選擇綜合指標。 Back,8,有峰型,Back,9,生長型,Back,10,重復(fù)測量資料綜合指標的選擇
4、,Back,11,重復(fù)測量資料的方差分析可選GLM,多元方差分析 協(xié)方差檢驗矩陣球形檢驗(檢驗Huynh-Feldt條件) Huynh-Feldt條件:協(xié)方差陣主對角元相等(等方差),非主對角元相等(協(xié)方差相等).t檢驗的方差不齊,矯正自由度! 當滿足Huynh-Feldt條件時,多元方差分析和一元方差分析結(jié)果一致. 否則對進行校正. 時間趨勢擬合 組間效應(yīng)分析,12,5 實例分析-注意瞬脫研究,研究設(shè)計 目的:調(diào)查不同人群注意瞬脫情況(心理學(xué),注意力在很短的時間里轉(zhuǎn)移,發(fā)生在幾個毫秒) 對象:4個目標人群 方法和指標:給予目標刺激(t)及隨后 8個時間點的后續(xù)刺激(P1P8), 測驗被試的正確應(yīng)答率 問題:不同人群的平均水平是否有差異? 不同人群在時間趨勢上有無差異?,13,數(shù)據(jù) n=134,14,結(jié)果,15,MANOVA,1
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