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廣州賽誠生物科技有限公司
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項目名稱(chēng):Logistic回歸分析

所屬分類(lèi):醫學(xué)統計學(xué)分析

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技術(shù)服務(wù)描述

Logistic回歸分析,主要在流行病學(xué)中應用較多,比較常用的情形是探索某疾病的危險因素,根據危險因素預測某疾病發(fā)生的概率等等。例如,想探討胃癌發(fā)生的危險因素,可以選擇兩組人群,一組是胃癌組,一組是非胃癌組,兩組人群肯定有不同的體征和生活方式等。這里的因變量就是是否胃癌,即“是”或“否”,為兩分類(lèi)變量,自變量就可以包括很多了,例如年齡、性別、飲食習慣、幽門(mén)螺桿菌感染等。自變量既可以是連續的,也可以是分類(lèi)的。通過(guò)logistic回歸分析,就可以大致了解到底哪些因素是胃癌的危險因素。

Logistic回歸與多重線(xiàn)性回歸實(shí)際上有很多相同之處,最大的區別就在于他們的因變量不同,其他的基本都差不多,正是因為如此,這兩種回歸可以歸于同一個(gè)家族,即廣義線(xiàn)性模型(generalized linear model)。這一家族中的模型形式基本上都差不多,不同的就是因變量不同,如果是連續的,就是多重線(xiàn)性回歸,如果是二項分布,就是logistic回歸,如果是poisson分布,就是poisson回歸,如果是負二項分布,就是負二項回歸,等等。只要注意區分它們的因變量就可以了。Logistic回歸的因變量可以是二分類(lèi)的,也可以是多分類(lèi)的,但是二分類(lèi)的更為常用,也更加容易解釋。所以實(shí)際中最為常用的就是二分類(lèi)的logistic回歸。

Logistic回歸主要應用于以下三個(gè)方面:

1 尋找危險因素:尋找某一疾病的危險因素等。

2 預測:如果已經(jīng)建立了logistic回歸模型,則可以根據模型,預測在不同的自變量情況下,發(fā)生某病或某種情況的概率有多大。

3 判別:根據logistic模型,判斷某人屬于某病或屬于某種情況的概率有多大,也就是看一下這個(gè)人有多大的可能性是屬于某病。

 

服務(wù)流程

1. 根據客戶(hù)思路進(jìn)行實(shí)驗結果數據處理

2. 根據SCI標準進(jìn)行Figure制作

 

客戶(hù)提供

各實(shí)驗組與對照組的數據記錄

 

賽誠提供

SCI標準Result Figure


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