浅析sas软件在医学统计中的应用

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1、浅析SAS软件在医学统计中的应用浅析SAS软件在医学统计中的应用SAS的中文含义就是统计分析系统,它主要是通过数十个专用模块而构成的,功能比较全面,包括数据的访问,数据的管理,数据的存储,还有应用开发,报告编制,计量经济学,运筹方法学,图形处理以及数据分析等。医学统计学会涉及到医学领域的很多学科,其方法比较复发,而且工作起来计算量也比较庞大。最近这些年来,医学基因组学和临床试验统计学理论及其方法都在不断地发展和深入着。因此,笔者认为作为医学领域的相关统计人员除了要将医学统计学的基本理论掌握好以外,还需要对相关的软件操作知识做出必要的了解和认识。因此,笔者

2、接下来将主要谈一谈SAS软件在医学统计当中应用的相关问题。  1SAS软件在医学统计中的统计描述  在医学当中最为常见的两种资料类型分别是定量资料和分类资料,因此在对数据进行处理的时候就需要对资料的类型和分析情况作出了解,这样在对资料进行描述的时候就能够根据特殊的情况选择合适的方法[1]。  1.1定量资料的统计描述  所谓定量资料的统计描述就是对离散趋势和集中趋势进行描述,在描述性统计当中,频数分析和频数描述是两种最为常用的方法,如果我们想要对数据进行了解和认识,那么我们首先就需要从频数分析开始。  进行频数分析需要编制频数表,在编制频数表的时候需要将

3、所有的观察结果按照一定的顺序做出排列,需要在排列的顺序当中去发现观察值的分布规律。也可以对某一个变量的频数进行频数分析,编制相应的频数分布表,这样就可以将该变量的分布类型揭示出来。频数分析能够将远离群体的某些可疑值发现,因此频数表能够对频数分布的两个重要特征做出表示,一个是集中趋势,另一个就是离散趋势。我们根据频数表所绘制出来的直方图就能够更加直观地将资料的分布特征观察出来[2]。在SAS本文由.L.收集整理软件当中,我们可以通过分析员来对频数做出频数分析,通过编程做出频数统计。  频数分析能够将定量变量的相关资料的分布情况和集中情况进行一定的描述。但是

4、,如果我们想要更多的了解一些关于集中趋势和离散趋势的确切信息,那么我们就需要对于一些相关的描述性指标作出必要的计算[3]。所以,我们需要利用SAS软件当中的分析员来对常用描述性的统计指标作出描述,依然使用编程来对描述性的统计指标作出计算。  1.2分类变量的统计描述  分类变量的数据特征和定量资料是完全不相同的,分类变量的基础数据是绝对数据,比如某种疾病的出院人员、治愈人数以及死亡人数等等。在对一组定性资料数据特征进行描述的时候,一般都需要对其相对数做出计算[4]。在医学统计当中,我们常用到的相对数有构成比、频率和相对比等。所以在这里,我们也需要通过分析

5、员对我们常用的相对数指标作出计算。  2SAS软件在医学统计中对总体均数的应用  举个例子来说,已知某地27例健康的成年男子的血红蛋白的含量均数是[x]=125g/L,标准差是S=15g/L,其数据是(血红蛋白含量[g/L]):123,105,134,140,127,112,113,127,145,125,110,130,112,138,110,100,104,155,147,137,126,125,100,122,127,133,145。对该地健康成年男性的血红蛋白量在95%、99%的可信区间进行估计。我们可以用来做出总体的均数估计,运行分析员,做出数

6、据集。经过具体的操作和分析,我们就可以得出我们需要的结果:95%ConfidenceIntervalforthemean;Loit:118.91;UpperLimit:130.87.99%ConfidenceIntervalforthemean;Loit:118.91;UpperLimit:130.87。  计算好这些以后,我们还需要通过SAS程度做出总体的均数估计,可以通过运用CAPABILITY过程当中的INTERVALS语句,对其正态分布的总体均数的各种类型的可信区间做出估计。在整体均数的计算当中,其可信区间的SAS程序常规格式为:proccapa

7、bilitydata=数据集的名字noprint;intervals变量名的列表/method=4;run;  3SAS软件在医学统计中队样本含量及检验效能的估计  在各类的医学统计研究当中,对样本含量做出确定是研究设计的一个重要内容。因为样本含量计算起来相当麻烦,而且其样本条件也不容易掌握,所以在很多研究当中都将样本含量的计算忽略掉了。因此也就很容易发生样本含量偏低、检测效能偏低以及结果不可靠等情况。但是我们也不能够盲目去追求大的样本,因为一旦样本含量过大就会对很多资源造成浪费,加剧了质量的控制难度,造成资料的可靠性下降[5]。所以,在设计当中,只有对

8、样本的大小做出科学的评估,才能够将检验的效能满足下来。  在对样本含量做出估计的

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