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The Extent and Consequences of P-Hacking in Science

机译:科学中的P-hacking的程度和后果

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摘要

A focus on novel, confirmatory, and statistically significant results leads to substantial bias in the scientific literature. One type of bias, known as “p-hacking,” occurs when researchers collect or select data or statistical analyses until nonsignificant results become significant. Here, we use text-mining to demonstrate that p-hacking is widespread throughout science. We then illustrate how one can test for p-hacking when performing a meta-analysis and show that, while p-hacking is probably common, its effect seems to be weak relative to the real effect sizes being measured. This result suggests that p-hacking probably does not drastically alter scientific consensuses drawn from meta-analyses.
机译:对新颖,证实性和统计学上显着结果的关注导致科学文献中的重大偏见。当研究人员收集或选择数据或统计分析直到无意义的结果变得有意义时,就会发生一种类型的偏差,称为“ p-hacking”。在这里,我们使用文本挖掘来证明p-hacking在整个科学中都非常普遍。然后,我们说明了执行荟萃分析时如何测试p-hacking并显示,尽管p-hacking可能很常见,但其效果似乎相对于所测量的实际效果而言是微弱的。该结果表明,p-hack可能不会彻底改变从荟萃分析中得出的科学共识。

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