在SPSS软件中实现1:1倾向性评分匹配(PSM)分析
2017-05-21 MedSci MedSci原创
谈起临床研究,如何设立一个靠谱的对照,有时候成为整个研究成败的关键。对照设立的一个非常重要的原则就是可比性,简单说就是对照组除了研究因素外,其他的因素应该尽可能和试验组保持一致,这里就不得不提随机对照试验。众所周知,随机对照试验中研究对象是否接受干预是随机的,这就保证了组间其他混杂因素均衡可比。 但是有些时候并不能实现随机化,比如说观察性研究。这时候倾向性评分匹配(propensit
谈起临床研究,如何设立一个靠谱的对照,有时候成为整个研究成败的关键。对照设立的一个非常重要的原则就是可比性,简单说就是对照组除了研究因素外,其他的因素应该尽可能和试验组保持一致,随机是最理想的策略!通过随机化,让两组间具有更好的可比性。然而,并不是所有这场合都能实现随机,尤其是回顾性研究,事实已经发生了,就很难再进行随机处理了。因此, 很多观察性研究,分组间不均衡是最常见的现象。 面对分组不均衡,基线不整齐,两组可比性差。经典的方法采用多因素回归分析处理。但是, 回归仍然有一定的缺陷。因此,目前一般采用一些新的策略进行,最常见的是倾向评分策略。 倾向评分策略又包括几种类型,如逆概率加权方法(IPTW),倾向性评分匹配(PSM)等。如果分组间的样本量比超过1:4范围,此时,回归分析的结果会受到很大影响。这时候,一般 建议采用倾向性评分匹配(propensity score matching, PSM)方法进行处理,其一,可以使两组样本数在可比范围(一般是1:1,1:2等),同时能有效降低混杂偏倚。与常规匹配相比,倾向性评分匹配能考虑更多匹配因素,提高研究效率和可信度。 这么“高大上”的倾
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你好,如何用SPSS进行均衡性检验呢
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匹配后的检验需要用配对卡方吗?
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感谢.学习了
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学习了谢谢分享
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突然发现自己从文献中看的统计方法!很是欣喜!
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寻寻觅觅的东西,值得学习
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很实用,要尝试
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学习了,很实用的文章,感谢分享。
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数理统计的学习越深入越有用。
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学习了很有用
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