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多尔与希尔在随后进行的其他研究中,对5万名内科医生的生活习惯和癌症发病率进行了持续5年的调查,结果表明吸烟者的肺癌发病率要明显高于不吸烟者。美国对20万名老年人进行的队列研究结果同样显示,吸烟者的肺癌发病率高于不吸烟者。
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至少在“结果”出现之前先收集吸烟率的数据,就不会出现越是肺癌患者吸烟率越高的“因果关系逆转”的情况。
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面对“无法保持一致的条件”应该如何选择?
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因为流行病学研究无法完全实现随机化,所以不管选取的条件多么完善,都会出现“无法保持一致”的可能性。那么反过来说,究竟是什么条件无法保持一致呢?
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从科学的角度来说,如果有“无法保持一致的条件”存在,就无法确定是否真正有危险。但是,仅仅因为这一点就对“或许有巨大危险”的情况视而不见,那实在是非常愚蠢的做法。
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在动物身上涂抹焦油会导致动物感染癌症,所有的流行病学研究都表明吸烟者与癌症之间有非常明显的关联性,这些结论已经基本可以使我们做出吸烟有害健康的现实判断。
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如果你是一名吸烟者,在了解肺癌带来的剧烈痛苦和抗癌药物的副作用的基础上,仍然坚持吸烟的话,那完全是你的自由,但希望你能够考虑一下“二手烟”给你的家人和朋友带来的危害。当然,你也可以像费希尔那样,坚持认为“没有通过随机对照试验证明的结论都是不够严谨的,所以无法证明吸烟和肺癌之间有确切的因果关系”。
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但是,如果政府因为同样的理由而对吸烟问题视而不见,那么在讨论科学性之前应该考虑的是政府的无能。比如在日本,医疗经济研究机构根据最新的流行病学研究报告计算得出,因吸烟而导致的医疗经费的消耗和劳动力流失等情况,每年都会给日本的经济带来7兆日元以上的损失。而香烟带来的税收则连损失的一半都抵不上。
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仅仅因为“在科学上没有确切的结论,或许结果并非如此”,就对占GDP比例为1%——7兆日元——的损失视而不见,实在是愚蠢至极。那些只是为了自己的痛快就批判政府禁烟政策的人,不如考虑一下如果自己生活在上述那种愚蠢的国家中会是怎样的一种情形吧。
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对流行病学持否定态度的人,尽管找出一些极端的例子来作为反驳。这反倒会使流行病学大幅降低由于掉入意想不到的陷阱从而得出错误结论的可能性。但是,如果统计学家们对这些反驳也找到了数据进行证实,那么相信这一结论才是对你最有利的选择。在这种情况下仍然继续坚持“没有进行随机化就不够严谨……”的反驳是毫无意义的。不只是流行病学,在政策、教育以及经营等诸多领域之中的统计学观察研究都是如此。
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世界上最具影响力的医学杂志《新英格兰医学期刊》在2000年曾经刊载了一篇以“在对同样的因果关系进行分析的医学研究中,流行病学研究真的不如随机对照试验吗?”为主题的文章。这篇文章对20世纪90年代前期刊登在主要医学杂志上的论文进行了比较分析,结果发现流行病学研究所证明的巨大风险,“与随机对照试验的结果几乎没有区别”。因此,他们认为“通过高超的统计方法,能够对条件进行适当的调整”。
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在随机对照试验难以实现的情况下,能够以较低的预算和较快的速度收集数据的流行病学方法显然更加实用。而实际上,这种情况在我们生活的社会中已经屡见不鲜了。
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19 “回归平凡”的回归分析
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什么是回归分析
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即便不像病例对照研究那样专门在数据采集上大费周章,仍然可以通过高超的方法找到最全面的条件进行“公平比较”。为了实现这一目标,最重要的方法之一就是回归分析。
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在大学的统计学教科书中,T检验、卡方检验、方差分析与回归分析是必定会出现的内容。但上述这些统计方法,都可以统一理解为“广义线性模型”的回归分析思考方法,这一点已经在1972年被聂耳达和维达潘两名统计学家证实过了。展现数据之间的关联性,检测是否属于误差范围的所有方法,大体上都可以看作回归分析的一种方法。
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但是,回归分析的方法为什么如此重要呢?就算没有任何数据,我们也能够从亲身体验中掌握某些经验和规律。有人说这是“迷信”,有人说这是“理论”,还有人说这是“成功的秘籍”。
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实际上要回答回归分析的方法为什么如此重要,首先要搞清楚这个所谓的“回归”究竟是什么意思。在本节中,我们将对“回归”这一现象被发现的历史过程加以说明。
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当我听说世界上第一个回归分析的事例时,首先想到的是我高中时代的一位好友野村。
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野村当时只与比自己矮的女孩子谈恋爱。因为他本身个子很矮,所以能找的女孩子也自然受到了极大的限制。当时和我们一起玩的好朋友中有一位叫作小林的女孩子,这个女孩身高170厘米,像小林这样高挑的女性是完全被排除在野村的恋爱对象之外的。
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我当时刚好学到查尔斯·达尔文的进化论,不由得害怕像野村那样的男人太多会使世界上的人类被分成两个种类。
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为了便于解释说明,我首先简单地总结一下达尔文进化论的内容。
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即便是相同种类的生物个体之间,仍然存在微妙的差别。
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