B2-有序多分类Logistic回归模型

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1、有序多分类logistic回归模型OrdinalRegression暨南大学医学院医学统计学教研室林汉生表1性别和两种疗法对某病疗效的影响性别治疗方法疗效(Y)痊愈2有效1无效0男新药疗法(X2=0)527X1=0传统疗法(X2=1)1010女新药疗法(X2=0)1656X1=1传统疗法(X2=1)6719一、用途和基本原理用途:分析1个有序多分类应变量与多个自变量之间的关联基本原理:依次将应变量按不同的取值水平分割成两个等级,对这两个等级建立反应变量为二分类的logistic回归模型。不管模型中反应变量的分割点在什么位置,模型中各自变量的回归系数i都保持不变,所改变的只

2、有常数项。无效0,有效1,痊愈2无效与有效痊愈,无效有效与痊愈,可建立两个方程。两个方程的常数项不同,但回归系数相同。二分类logistic回归模型Ordinallogistic回归模型(SPSS)无效0,有效1,痊愈2OrdinalModelLargercoefficients(i)indicateanassociationwithlargerscores(Y1:无效;2:有效;3:显效).Whenyouseeapositivecoefficientforadichotomousfactor,youknowthathigherscoresaremorelikelyf

3、orthefirstcategory(category2isthereferencecategory).Anegativecoefficienttellsyouthatlowerscoresaremorelikely.Foracontinuousvariable,apositivecoefficienttellsyouthatasthevaluesofthevariableincrease,thelikelihoodoflargerscoresincreases.Ordinallogistic回归模型应变量Y有3个等级:无效0、有效1、治愈2影响因素:性别X1(0男;1女)

4、;治疗方法X2(0新药;1传统);取值大的类别为参照组。某分类变量的回归系数为正时,则暴露组(如新药)为更高的等级(如治愈)的可能性大于参照组(传统药)某连续变量的回归系数为正时,则随着该变量的变量值增加,应变量为更高等级的可能性也增加。二、SPSS操作与结果解释 建立数据文件,Weight性别治疗方法疗效(Y)痊愈2有效1无效0男新药疗法(X2=0)527X1=0传统疗法(X2=1)1010女新药疗法(X2=0)1656X1=1传统疗法(X2=1)6719AnalyzeRrgressionOrdinalFactor与Covariate自变量是分类变量,选入Factor

5、栏,取值大的类别为参照组。自变量是计量资料,选入Covariate栏。分别单击:Options,Output,Location,ScaleOptions(默认)Link:logit:EvenlydistributedcategoriesComplementary:HighercategoriesmoreprobableNegative:LowercategoriesmoreprobableProbit:LatentvariableisnormallydistributedCauchit:LatentvariablehasmanyextremevaluesLink:logit

6、:用于反应变量各取值水平发生概率相近的资料Complementary:用于反应变量取值水平高的水平发生概率高的资料Negative:用于反应变量取值水平低的水平发生概率高的资料Probit:用于潜在变量服从正态分布的资料Cauchit:用于潜在变量存在很多极端值的资料OutputTestofparallellines:不管反应变量的分割点在什么位置,模型中各自变量的系数都保持不变Location(默认)Scale(默认)单击OK说明各种取值水平组合中有多少其观察频数为0。如果有连续性变量,这个比例会较大。变量各水平的例数似然比检验:模型中自变量偏回归系数是否全为0。结果P=

7、0.000,说明至少有一个自变量的偏回归系数不为0。拟合优度检验:各种取值水平组合中其观察频数为0的比例较高时,该检验不可靠。本例P值均大于0.05,拟合较好。伪决定系数:分类数据,该系数一般不会太高。经Testofparallellines,2=1.47,P=0.480。可认为:不管反应变量的分割点在什么位置,模型中各自变量的系数都保持不变。该资料适合用有序多分类Logistic回归模型。参数估计无效,有效,治愈无效与有效治愈,无效有效与治愈,可建立两个方程。OR=exp()不同疗法的OR值为exp(1.7

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