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2024-05-20

抓住要点


  • 根据P值做出决策需要知道alpha的值
  • 大多数P值可视化只考虑P值而不考虑alpha值
  • 新的“One or NoneP值样式在每次比较时都会考虑alpha
  • * 表示P值小于alpha(或者对于FDR, q小于Q)
  • ns(或nd)表示P值大于alpha(或者对于FDR来说q大于Q)
  • 当alpha的值不是0.05时,会减少曲解P值汇总结果的可能性
  • 使用错误发现率(FDR)方法自动进行多次比较校正
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1.png


Asterisks 星号 *


一旦你设置了一个阈值显著性水平(通常是0.05),每个结果都会导致“统计显著”或“统计不显著”的结论。一些统计学家强烈地认为,唯一可以接受的结论是“显著”或“不显著”,并反对使用形容词或星号来描述统计显著性的值水平。

许多科学家不那么死板,所以更喜欢用“非常重要”或“极其重要”这样的形容词。Prism使用这种方法,如下表所示。这些定义并不完全是标准的。如果以这种方式报告结果,则应该在图例中定义符号。


在Prism 7之前,总是使用下面的方案。现在,如果你选择GP格式,或者如果你要求小数点后的四位或四位以上的数字,则使用它。


2.png


如果你为P值选择APA或NEJM格式,Prism将使用此方案。


3.png



Prism以双精度存储P值(大约12位精度),并在决定显示多少星号时使用该值(而不是你看到的显示值)。因此,如果P值等于0.05000001,Prism将显示“0.0500”,并将该比较标记为“ns”。



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2024-5-21 14:10:58
P值和显著性水平的关系是,在假设检验中,P值用来衡量观察到的结果与假设的随机差异发生的概率。显著性水平(通常设定为0.05)是一个预先确定的标准,用于判断是否拒绝原假设。如果P值小于显著性水平(如0.05),则通常认为结果统计上显著;反之,如果P值大于这个阈值,则认为结果不显著。

使用星号(*)表示P值与显著性水平的关系是一种常见做法:
- * 表示P值小于α (通常为0.05)
- ns(或nd)表示P值大于α

此外,对于多组比较,错误发现率(FDR)方法可以帮助校正多个比较带来的误差。FDR控制了预期的假阳性率,用q值来衡量。

Prism软件提供了不同的符号和形容词来描述统计显著性,如“非常显著”或“极其显著”,但这些不是统一的标准,应根据研究领域的惯例在图例中明确解释所使用的符号。以前的版本和现在的Prism 7有不同的星号表示方案,具体取决于设定的数字精度。

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2024-5-21 22:19:10
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