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Power for tests of interaction: effect of raising the Type I error rate

机译:交互测试的能力:提高I型错误率的效果

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摘要

BackgroundPower for assessing interactions during data analysis is often poor in epidemiologic studies. This is because epidemiologic studies are frequently powered primarily to assess main effects only. In light of this, some investigators raise the Type I error rate, thereby increasing power, when testing interactions. However, this is a poor analysis strategy if the study is chronically under-powered (e.g. in a small study) or already adequately powered (e.g. in a very large study). To demonstrate this point, this study quantified the gain in power for testing interactions when the Type I error rate is raised, for a variety of study sizes and types of interaction.
机译:背景在流行病学研究中,评估数据分析过程中的相互作用的能力通常很差。这是因为流行病学研究通常主要仅用于评估主要影响。有鉴于此,一些研究人员在测试交互时提高了I型错误率,从而提高了功能。但是,如果研究长期缺乏动力(例如,在一项小型研究中)或已经具有足够动力(例如,在一项大型研究中),则这是一种较差的分析策略。为了证明这一点,本研究针对各种研究规模和类型的相互作用,对提高I型错误率时测试相互作用的能力进行了量化。

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