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基于R-Shiny实现临床试验Ⅰ类错误分配及其可视化系统
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作者 王思娜 陆梦依 +2 位作者 尤东方 刘丽亚 赵杨 《中国卫生统计》 北大核心 2025年第4期622-625,共4页
目的 开发出一个能提供图形用户界面(graphical user interface, GUI)的临床试验Ⅰ类错误分配和传递动态管理的工具。方法 基于R-Shiny以及visNetwork、gsDesign、DT等R包,搭建动态交互的可视化Web应用。结果 平台可以根据临床试验设计... 目的 开发出一个能提供图形用户界面(graphical user interface, GUI)的临床试验Ⅰ类错误分配和传递动态管理的工具。方法 基于R-Shiny以及visNetwork、gsDesign、DT等R包,搭建动态交互的可视化Web应用。结果 平台可以根据临床试验设计生成每个假设下的α分配和传递图,同时也提供了每个假设的样本量计算功能,并且允许用户进行期中监测,平台会根据试验结果作出决策以更新α传递图。结论 此平台界面友好、操作简单、动态交互,绘图及分析结果准确,能够为研究者带来便利。 展开更多
关键词 Ⅰ类错误 临床试验 多重性 Shiny框架
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深度森林联合模型:一种新的复杂医学影像数据的策略
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作者 周屹 邵方 +2 位作者 尤东方 陆梦依 赵杨 《中国卫生统计》 北大核心 2025年第4期510-515,共6页
目的比较深度森林联合模型、深度森林以及随机森林在医学影像数据分类中的预测性能。方法本研究提出深度森林联合模型,通过Sobol-MDA(Sobol-mean decrease accuracy)结合深度森林级联结构和随机森林的特征提取能力,对模拟实验和真实医... 目的比较深度森林联合模型、深度森林以及随机森林在医学影像数据分类中的预测性能。方法本研究提出深度森林联合模型,通过Sobol-MDA(Sobol-mean decrease accuracy)结合深度森林级联结构和随机森林的特征提取能力,对模拟实验和真实医学影像数据进行分析。模拟实验涵盖结局变量不均衡、变量间非线性关系、噪声变量、多重共线性及交互作用等场景。实例分析基于腮腺MRI数据,比较各模型在曲线下面积(area under curve,AUC)值等指标上的表现。结果在模拟实验以及实例分析中,深度森林联合模型表现优越,特别是在复杂交互作用场景下,其预测性能显著优于深度森林或随机森林模型。结论深度森林联合模型在应对复杂医学影像数据分类任务中具有显著优势,尤其在处理变量间存在高阶交互作用时,其预测性能优于深度森林。 展开更多
关键词 深度森林联合模型 Sobol-MDA 高阶交互作用 复杂医学影像分类
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三种轨迹分析方法的比较研究 被引量:4
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作者 王俊杰 陈依娜 +2 位作者 陆梦依 尤东方 赵杨 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2024年第3期331-338,共8页
目的介绍几种常见的轨迹分析方法,并对其使用效果和适用条件进行比较。方法在模拟实验中对不同轨迹分析方法在各种情境下的效果以及适用条件进行比较研究,并在实例分析中进行验证。结果增长混合模型(growth mixture modeling,GMM)在单... 目的介绍几种常见的轨迹分析方法,并对其使用效果和适用条件进行比较。方法在模拟实验中对不同轨迹分析方法在各种情境下的效果以及适用条件进行比较研究,并在实例分析中进行验证。结果增长混合模型(growth mixture modeling,GMM)在单轨迹分析中表现最好,基于群体的轨迹模型(group-based trajectory modeling,GBTM)总体表现较好且可以拓展对多轨迹进行研究,聚类分析表现尚可且能分析多轨迹,但对随访数据质量要求较高。结论三种方法各有其优点,可根据分析数据的具体情况选择合适的方法。 展开更多
关键词 轨迹分析 基于群体的轨迹模型 增长混合模型 聚类分析
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