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Bias in logistic regression due to imperfect diagnostic test results and practical correction approaches

机译:诊断测试结果和实际校正方法不完善导致逻辑回归存在偏差

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摘要

BackgroundLogistic regression is a statistical model widely used in cross-sectional and cohort studies to identify and quantify the effects of potential disease risk factors. However, the impact of imperfect tests on adjusted odds ratios (and thus on the identification of risk factors) is under-appreciated. The purpose of this article is to draw attention to the problem associated with modelling imperfect diagnostic tests, and propose simple Bayesian models to adequately address this issue.
机译:背景Logistic回归是一种统计模型,广泛用于横断面研究和队列研究中,以识别和量化潜在疾病风险因素的影响。但是,不完善的测试对调整后的优势比的影响(因此对风险因素的识别)的影响被低估了。本文的目的是引起人们对与建模不完善的诊断测试相关的问题的关注,并提出简单的贝叶斯模型来充分解决此问题。

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