Suppr超能文献

匹配病例对照研究的精确推断

Exact inference for matched case-control studies.

作者信息

Hirji K F, Mehta C R, Patel N R

机构信息

Department of Biomathematics, UCLA School of Medicine 90024.

出版信息

Biometrics. 1988 Sep;44(3):803-14.

PMID:3203129
Abstract

In an epidemiological study with a small sample size or a sparse data structure, the use of an asymptotic method of analysis may not be appropriate. In this paper we present an alternative method of analyzing data for case-control studies with a matched design that does not rely on large-sample assumptions. A recursive algorithm to compute the exact distribution of the conditional sufficient statistics of the parameters of the logistic model for such a design is given. This distribution can be used to perform exact inference on model parameters, the methodology of which is outlined. To illustrate the exact method, and compare it with the conventional asymptotic method, analyses of data from two case-control studies are also presented.

摘要

在样本量较小或数据结构稀疏的流行病学研究中,使用渐近分析方法可能并不合适。在本文中,我们提出了一种用于匹配设计的病例对照研究数据分析的替代方法,该方法不依赖于大样本假设。给出了一种递归算法,用于计算此类设计中逻辑模型参数的条件充分统计量的精确分布。该分布可用于对模型参数进行精确推断,并概述了其方法。为了说明精确方法,并将其与传统渐近方法进行比较,还给出了两项病例对照研究数据的分析结果。

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