Флашкарти: Introduction à la régression logistique en odontologie — 14 карти

Всички карти

1Въпрос

Décisions binaires — définition ?

Отговор

Résultats cliniques avec deux issues possibles.

2Въпрос

Objectif du modèle prédictif ?

Отговор

Estimer la probabilité d’un résultat binaire.

3Въпрос

Risque relatif — rôle ?

Отговор

Comparer deux probabilités d’un même événement.

4Въпрос

Odds ratio — rôle ?

Отговор

Comparer deux odds d’un même événement.

5Въпрос

Modèle de régression logistique — fonction ?

Отговор

Estimer la probabilité d’un événement binaire.

6Въпрос

Coefficients du modèle — interprétation ?

Отговор

Mesurent l’impact des variables explicatives.

7Въпрос

Sensibilité — définition ?

Отговор

Capacité à détecter les vrais positifs.

8Въпрос

Spécificité — définition ?

Отговор

Capacité à détecter les vrais négatifs.

9Въпрос

Courbe ROC — rôle ?

Отговор

Évaluer la discrimination du modèle.

10Въпрос

Analyse de survie — objectif ?

Отговор

Étudier le temps jusqu’à un événement.

11Въпрос

Censure à droite — définition ?

Отговор

L’événement n’est pas encore observé.

12Въпрос

Censure à gauche — définition ?

Отговор

L’événement est survenu avant le début.

13Въпрос

Censure par intervalles — définition ?

Отговор

L’événement est survenu entre deux visites.

14Въпрос

Fonction de risque — description ?

Отговор

Risque instantané au cours du temps.

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1. Dans quel cas la régression logistique est-elle particulièrement adaptée en clinique ?

2. Quel exemple correspond le mieux à un résultat clinique binaire ?

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