欢迎来到《公共卫生 R 语言生存分析》!本系列的前三门课程涵盖了统计思维、相关性、线性回归和逻辑回归。本课程将向您展示如何进行生存分析,或 "事件发生时间 "分析,并解释危险和删减等听起来熟悉但却具有欺骗性的术语的含义,这些术语在本课程中具有特定含义。使用广受欢迎的完全免费软件 R,您将学习如何从头开始获取数据集,将其导入 R,运行基本的描述性分析以了解数据的特征和怪癖,并从 Kaplan-Meier 图到多元 Cox 回归。您将使用从真实、混乱的患者级别数据中模拟出来的数据,这些数据是心力衰竭住院患者的数据,并学习如何探索哪些因素可以预测患者随后的死亡率。您还将学习如何测试模型假设和与数据的拟合度,以及一些简单的技巧来解决实际公共卫生数据中常见的问题。在视频和 R 练习中会有小测验,同时会有反馈来检查您的理解程度。 先决条件 为帮助理解,我们会给出一些公式,但这不是一门需要数学学位才能学习的课程。您需要具备基本的计算能力(例如,我们不会使用微积分),并熟悉以图形和表格的方式呈现结果。本系列的前三门课程解释了假设检验、P 值、置信区间、相关性和回归等概念,并介绍了如何安装 R 和运行基本命令。在本课程中,我们将简要回顾所有这些核心概念,但如果您不熟悉这些概念,那么在学习本课程之前,您最好先学习第一门课程《公共卫生统计思维》,或许还可以学习第二门课程《线性回归》。

您将学到什么
在 R 中运行 Kaplan-Meier 图和 Cox 回归,并解释输出结果
从头开始描述一个数据集,使用描述性统计和简单的图表方法,作为更高级分析的必要第一步
描述并比较选择多元回归模型的几种常见方法
您将获得的技能
您将学习的工具
要了解的详细信息

可分享的证书
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作业
9 项作业
授课语言:英语(English)
了解顶级公司的员工如何掌握热门技能

积累特定领域的专业知识
本课程是 使用 R 进行公共卫生统计分析 专项课程 专项课程的一部分
在注册此课程时,您还会同时注册此专项课程。
- 向行业专家学习新概念
- 获得对主题或工具的基础理解
- 通过实践项目培养工作相关技能
- 获得可共享的职业证书

该课程共有4个模块
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Felipe M.
自 2018开始学习的学生
''能够按照自己的速度和节奏学习课程是一次很棒的经历。只要符合自己的时间表和心情,我就可以学习。'

Jennifer J.
自 2020开始学习的学生
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Larry W.
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SP
已于 Nov 6, 2019审阅
Excellent course. Definitely a MUST DO if you would like to learn statistics in RStudio.
YX
已于 Nov 21, 2019审阅
The final quiz is a little bit confusing ,pls provide detailed feedback on it so we can learn further even we did not pass it.
FA
已于 Jul 21, 2019审阅
Very nice introductory course on survival analysis in R. Exercises were well designed.



