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Association entre variables

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Title: Association entre variables Author: Giraudeau Bruno Last modified by: Utilisateur CHU Created Date: 10/30/2000 3:15:35 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

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Title: Association entre variables


1
Association entre variables
2
1.Variable continue variable binaire
  • Exemple
  • comparer la PAS chez des patients traités par 2
    anti-hypertenseurs différents
  • Finalité
  • comparer la distribution de la variable continue
    dans deux groupes

3
  • Présentation des résultats par groupe
  • moyenne?Ecart-type (effectif)
  • médiane valeurs extrêmes (effectif)

4
  • Analyse statistique
  • test de Student
  • échantillons indépendants
  • normalité des données
  • test de Wilcoxon (ou Mann-Whitney)
  • échantillons indépendants

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2. Deux variables continues
  • Exemple
  • association entre la PAS et lâge
  • Finalité
  • vérifier lassociation entre deux variables
    continues et apprécier la  force  de cette
    association

6
  • Présentation des résultats
  • coefficient de corrélation (r)
  • IC95 de r

7
  • Analyse statistique
  • test du coefficient de corrélation à 0
  • ? 0 est-il dans lIC95 ?
  • normalité des données
  • approche non paramétrique coefficient de
    corrélation de Spearman

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3. Deux variables binaires
  • Exemple
  • association entre ATCD dhémorragie de la
    délivrance et survenue dune hémorragie
  • Finalité
  • comparer deux échantillons indépendants sur une
    variable binaire, que ce soit un critère de
    jugement ou un facteur de risque

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  • Expression des résultats
  • 2 pourcentages
  • ex 25 vs 18 dhypertendus (2 traitements
    anti-hypertenseurs)
  • nombre de patients à traiter
  • NNT 1/(0,25-0,18) 14,3

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  • risque relatif (étude de cohorte / étude
    transversale) et IC95
  • ex accidents de la route en Floride
  • RR daccident mortel selon quil y ait ou non
    port de la ceinture
  • RR 0,12

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  • odds ratio (étude cas-témoin) et IC95
  • ex rachitisme et pneumonie en Ethiopie
  • OR de pneumonie selon quil y ait rachitisme ou
    non
  • OR 22,11
  • interprétation délicate si la prévalence de la
    pathologie est inférieure à 10, un OR
    sinterprète usuellement comme un RR

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  • Analyse statistique
  • test du chi-deux
  • échantillons indépendants
  • IC95 du RR ou de lOR 1 est-il dans
  • lIC95 ?
  • Si les échantillons sont dépendants (si
    appariement) ? analyse statistique ad-hoc (test
    de Mc Nemar / régression logistique
    conditionnelle)

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4. Une variable censurée une variable binaire
  • Exemple
  • pronostique vital selon le sexe dans le cancer
    colo-rectal
  • Finalité
  • comparer deux fonctions de survie

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  • Expression des résultats
  • 2 courbes de survie (Kaplan-Meier)
  • taux de survie à une date donnée
  • ex à 2 ans 41,0 chez les femmes vs 57,8
    chez les hommes
  • médiane de survie dans les 2 groupes
  • ex 19,5 mois chez les femmes vs 27,3 chez les
    hommes

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  • rapport des risques instantanés dans le cadre
    dun modèle de Cox
  • ex HR 0,56 (IC95 0,35 0,89)

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  • Analyse statistique
  • test du log-rank
  • modèle de Cox
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