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四、配对R×R列联表资料的χ2检验 定性变量具有R(R≥2)个可能的“取值” 表11 两种方法检查室壁收缩运动情况 甲法测定结果 乙法测定结果 合计 正常 减弱 异常 正常 60 3 2 65 减弱 0 42 9 51 异常 8 9 17 34 合计 68 54 28 150(固定值) 例6 对150名冠心病患者用两种检验方法检查室壁收缩运动情况,检测结果见表11.是分析两种方法测定结果的概率分布是否相同。 配对R×R列联表资料的χ2检验 变量1 变量2 合计 1 2 … R 1 A11 A12 … A1R n1 2 A21 A22 … A2R n2 … … … … … … R AR1 AR2 … ARR nR 合计 m1 m2 … mR n(固定值) H0:两变量的概率分布相同 H1:两变量的概率分布不同 R为类别数,ni和mi分别为第i行合计和第i列合计。H0成立时式中的统计量T服从自由度为R-1的χ2分布(R=2时,该式与配对χ2检验公式相同)。 表11 两种方法检查室壁收缩运动情况 甲法测定结果 乙法测定结果 合计 正常 减弱 异常 正常 60 3 2 65 减弱 0 42 9 51 异常 8 9 17 34 合计 68 54 28 150(固定值) H0:两种测定方法的概率分布相同 H1:两种测定方法的概率分布不相同 α=0.05 υ=2,χ20.05,2=5.99 故P0.05,不拒绝H0。 结论:尚不能认为甲法测定结果的概率分布与乙法测定结果的概率分布不同。 * Chi-square Test 第八章 ?2检验 ?2检验(Chi-square test)是现代统计学的创始人之一,英国人K . Pearson于1900年提出的一种具有广泛用途的统计方法,可用于两个或多个率间的比较,计数资料的关联度分析,拟合优度检验等。 Karl Pearson (1857-1936) 本章内容: 1、两个或两个以上总体率之间有无差别 2、两个或两个以上总体构成比之间有无差别 3、频数分布的拟合优度检验 4、确切概率法: ?2检验失效时用 不失效时也可以用 ν个相互独立的标准正态变量ui(i=1,2,…, ν)的平方和称为 变量,即 它的分布即为?2分布,其自由度为υ。 ?2 分布 ?2分布是一种连续型随机变量的概率分布。 卡方分布 疗法 死亡 生存 合计 病死率(%) 盐酸苯乙双胍 26 (a) 178 (b) 204(a+b) 12.75 (p1) 安慰剂 2 (c) 62 (d) 64(c+d) 3.13 (p2) 合 计 28 (a+c.) 240(b+d.) 268(a+b+c+d=n) 10.45 (pc) 表1 两种疗法的心血管病病死率的比较 实际频数A (actual frequency) ( a、b、c、d) 理论频数T ( theoretical frequency) 一、四格表资料的?2检验 (独立两样本率比较) 基本公式: 式中A代表每个格子的实际频数( actual frequency ),即表中的基本数据;T代表每个格子的理论频数( theoretical frequency ) ?2检验的基本思想: 由英国统计学家Karl Pearson首次提出,故被称为Pearson ?2 。 a的理论频数 T11 b的理论频数 T12 c的理论频数 T21 d的理论频数 T22 H0:π1=π2=πc=10.45% ν=(R-1)(C-1) 疗法 死亡 生存 合计 病死率(%) 盐酸苯乙双胍 26 (21.3) 178 (182.7) 204(a+b) 12.75 (p1) 安慰剂 2 (6.7) 62 (57.3) 64(c+d) 3.13 (p2) 合 计 28 (a+c.) 240(b+d.) 268(a+b+c+d=n) 10.45 (pc) (二)计算 本例χ23.84,P<0.05,按α=0.05的检验水准, 拒绝H0,可以认为两种疗法的心血管病病死率不同。 疗法 死亡 生存 合计 病死率(%) 盐酸苯乙双胍 26 (21.3) 178 (182.7) 204(a+b) 12.75 (p1) 安慰剂 2 (6.7) 62 (57.3) 64(c+d) 3.13 (p2) 合 计 28 (a+c.) 240(b+d.) 268(a+b+c+d=n) 10.45 (pc)
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