医学統計学シリーズ 1<br> 新版 統計学のセンス - デザインする視点・データを見る目

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医学統計学シリーズ 1
新版 統計学のセンス - デザインする視点・データを見る目

  • 著者名:丹後俊郎【著】
  • 価格 ¥3,520(本体¥3,200)
  • 朝倉書店(2026/02発売)
  • ポイント 32pt (実際に付与されるポイントはご注文内容確認画面でご確認下さい)
  • ISBN:9784254128826

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内容説明

好評の旧版に加筆・アップデート。データを見る目を磨き,センスある研究の遂行を目指す〔内容〕randomness/統計学的推測の意味/研究デザイン/統計解析以前のデータを見る目/平均値の比較/頻度の比較/イベント発生迄の時間の比較

目次

新版への序\r
序\r
第I 部:基礎編\r
1.randomness&amp;#x2014;&amp;#x2014;新しい知識の創造\r
 1.1 2値の一様乱数\r
 1.2 37個の数値をもつ一様乱数\r
 1.3 1927年,Random Sampling Numbers の本が出版される\r
  1.3.1 暗号化\r
  1.3.2 答えにくい質問(sensitive questions)\r
2.統計学的推測の意味&amp;#x2014;&amp;#x2014;無作為化の重要性\r
 2.1 母平均の推定とその信頼区間\r
 2.2 Student のt 検定\r
 2.3 Wilcoxon の順位和検定\r
 2.4 標本の大きさ・例数\r
3.研究デザイン&amp;#x2014;&amp;#x2014;無作為割り付けの重要性\r
 3.1 動物実験\r
 3.2 臨床研究\r
 3.3 臨床試験&amp;#x2014;&amp;#x2014;無作為化比較試験\r
 3.4 クラスター無作為化試験\r
 3.5 診療記録のデータは怖い\r
  3.5.1 Berkson’s bias\r
  3.5.2 Berkson’s bias の謎を解く\r
  3.5.3 患者背景の解析は無意味\r
  3.5.4 診療記録は欠陥だらけ?\r
 3.6 再び臨床試験について\r
 3.7 リスク評価の疫学研究\r
  3.7.1 代表的な研究方法と比較指標\r
  3.7.2 交絡因子の調整は必須\r
  3.7.3 疫学研究の疫病?\r
 3.8 代表的なプロトコールの例\r
 3.9 研究チームに医学統計学者は必須\r
4.統計解析以前のデータをみる目\r
 4.1 計量データのまとめ方\r
  4.1.1 特徴をまとめるのにMean ± SD で良いか\r
  4.1.2 もっとパーセンタイルを利用しよ\r
 4.2 2値データのまとめ方\r
  4.2.1 前向き研究の場合\r
  4.2.2 後ろ向き研究の場合\r
 4.3 Statistical Analysis Section\r
第II 部:アラカルト編\r
5.平均値の比較\r
 5.1 2群だけの比較\r
 5.2 3種類以上の群間比較\r
 5.3 多重比較法?\r
 5.4 見かけは一元配置,実は処理因子が2 種類の二元配置\r
 5.5 薬剤濃度を3 濃度以上に変えた実験\r
 5.6 調査データの3 群以上への分類・比較\r
 5.7 経時的繰り返し測定データの解析\r
6.頻度の比較\r
 6.1 2群だけの割合の単純比較\r
  6.1.1 独立な2群\r
  6.1.2 対応のある(相関のある)2群\r
 6.2 順序カテゴリー分類データの2群の単純比較\r
 6.3 3群以上の単純比較\r
 6.4 3種類以上の薬剤濃度,曝露量などの効果・リスクの評価\r
 6.5 一致性と再現性\r
7.イベント発生までの時間の比較\r
 7.1 打ち切りデータ\r
 7.2 リスク減少率\r
 7.3 競合リスク\r
8.付録\r
 8.1 臨床研究での無作為割り付けの方法\r
  8.1.1 単純無作為化法\r
  8.1.2 置換ブロック法\r
  8.1.3 層別無作為化法\r
  8.1.4 最小化法\r
 8.2 交絡因子の調整とは?\r
  8.2.1 頻度の比較&amp;#x2014;&amp;#x2014;臨床試験\r
  8.2.2 交互作用は調整できる?\r
  8.2.3 頻度の比較&amp;#x2014;&amp;#x2014;調査\r
  8.2.4 平均値の比較&amp;#x2014;&amp;#x2014;疫学調査\r
 8.3 非劣性の検証とは?\r
 8.4 メタ・アナリシスとは?\r
 8.5 データを併合するとは?\r
 8.6 診断検査のカットオフ点の決め方\r
 8.7 統計手法の引用文献\r
文献\r
「統計学のセンス」一覧\r
 1 無作為抽出法\r
 2 95%信頼区間とは\r
 3 統計学的検定とは\r
 4 ノンパラメトリック検定\r
 5 標本の大きさの見積もり\r
 6 比較する群の標本の大きさを等しくする\r
 7 データを見る目\r
 8 実験デザイン\r
 9 比較可能性,内的妥当性\r
 10 患者特性間の相関に注意\r
 11 無作為割り付け\r
 12 層別無作為化法\r
 13 最小化法\r
 14 無作為化比較試験には倫理上の制約はない.\r
 15 受診率が異なる!\r
 16 一般化可能性,外的妥当性\r
 17 交絡因子の調整\r
 18 センスの良いデザインとは\r
 19 平均値± 標準偏差の条件\r
 20 パーセンタイルでの要約\r
 21 前向きの表現を工夫\r
 22 前向き研究での比較指標\r
 23 後ろ向き研究での比較指標\r
 24 Statistical Analysis Section\r
 25 多群比較の基本的手順\r
 26 最初からt 検定などで2 群比較を繰り返さない\r
 27 薬剤投与量と用量反応関係解析の基本\r
 28 経過観察の研究デザインの基本\r
 29 平均値(中央値)を結ぶ平均反応プロファイルはその群を代表する反応プロファイルとは限らない\r
 30 多群比較の基本的手順\r
 31 用量反応関係の解析法\r
 32 イベント発生までの時間の解析法\r
 33 リスク減少率\r
 34 非劣性検定の手順\r
 35 メタ・アナリシスの手順\r
略語一覧\r
索引

感想・レビュー

※以下の感想・レビューは、株式会社ドワンゴの提供する「読書メーター」によるものです。

ONE_shoT_

1
目的に応じて適切な調査研究のデザインをつくり、必要なデータを収集し、統計解析をする一連のプロセスに必要な「統計学のセンス」(注意事項)をまとめた一冊。無作為割り付けの重要性や、平均・頻度の比較における注意点などが参考になります。序文にある「経験と知識にもとづく試行錯誤の結果として得られたデータの整理と、新しい知識の創造をめざす計画的な研究から得られる科学的データは質が異なる」という文言はなるほどと思いました。過去に蓄積されたデータに、便利な統計手法を安易に適用するのは危険だということですね。2019/02/27

yaginuuun

0
医学統計シリーズということもあって内容は医学的な用語が多いが一般化可能な部分も多く非常に学びがありました。2020/08/05

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