统计学课件--Ch18 判别分析.ppt

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1、第十八章判别分析(discriminantanalysis)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.计数资料判别分析。目的是作出以定性或等级指标判别个体属性分类或等

2、级的概率公式。按方法名分1.Fisher判别2.最大似然判别法3.Bayes公式判别法4.Bayes判别5.逐步判别第一节Fisher判别适用于指标为定量指标的两类判别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(X1,X2,X3)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18-122例患者三项指标观察结果(Zc=-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Dj,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

3、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18-35668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,

4、肌性防御(+)、压跳痛(+),体温36.6℃,白细胞23.7×109/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

5、鉴别3类疾病,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

6、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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