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Análisis estadístico con SPSS aplicado a la investigación clínica
Información General Fechas: Consultar Horario: de 16:30 a 20:30 horas Lugar: Colegio de Médicos de Madrid; C/ Santa Isabel, 51; 28012 Madrid Nº máximo asistentes: 22 Total de horas lectivas: 24 Información por E-mail: cursos@icomem.es; infofmc@icomem.es Información por Teléfono: 915385118 / 915385305 Matrícula: Consultar Asistencia obligatoria – Diploma acreditativo Profesorado Salvador Resino García Investigador Titular de OPIs; Centro Nacional de Microbiología; ISC-III (Campus Majadahonda). Mª Asunción Díaz Franco Médico Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Área de Vigilancia VIH/SIDA. Instituto de Salud Carlos III. José Mª Bellón Cano Estadístico de la Fundación para la Investigación Biomédica Gregorio Marañón; Hospital General Universitario Gregorio Marañón Coordinación Salvador Resino García Investigador Titular de OPIs; Centro Nacional de Microbiología; ISC-III (Campus Majadahonda). José Mª Bellón Cano Bioestadístico; Fundación para la Investigación Biomédica Gregorio Marañón Objetivos Diseño y creación de bases en SPSS. Exportación de los datos con el SPSS. Aplicación de conceptos estadísticos básicos con el programa SPSS. Elección de la técnica estadística más adecuada en función de la naturaleza de los datos. Resolución mediante el SPSS de las técnicas estadísticas más frecuentemente empleadas en Investigación en las Ciencias de la Salud. Interpretación correcta de los resultados estadísticos. Extracción de los resultados más importantes y su presentación en el documento científico. Creación de graficas y tablas con SPSS, Excel y Word. Metodología El curso es esencialmente práctico, disponiendo el alumno de un ordenador desde el primer momento para realizar los ejercicios propuestos por el profesor con el programa SPSS. Previamente se explicarán en clase los fundamentos estadísticos de cada una de las técnicas estadísticas a utilizar. Posteriormente, con la resolución de los ejercicios, se explicarán detalladamente los resultados para su correcta interpretación. Las clases practicas se realizaran se realizaran con ordenador para que el alumno identifique claramente todas las opciones útiles de los paquetes informáticos SPSS, Excel, Access y Word. Las 4 primeras clases serán teóricas y practicas a la vez. En ellas se describen las técnicas estadísticas utilizadas más frecuentemente y su aplicación con SPSS. Las 2 últimas clases serán fundamentalmente prácticas. En ellas se analizaran los datos de 8 estudios estadísticos correspondientes a 8 artículos publicados ó enviados. Se analizaran y extraerán los datos más importantes que serán plasmados en graficas con SPSS y Excel, y tablas en Word. Programa 1. Introducción al SPSS - Visión general del SPSS. - Ventanas del sistema, barra de menús, cuadros de diálogo, estructura de sintaxis, comandos, etc. - Creación de una base de datos con SPSS, tipo de variables, etiquetas. - Importación y exportación de ficheros de datos. - Fusión de archivos SPSS. Datos perdidos por el sistema y por el usuario. - Selección de datos y segmentación de ficheros. - Transformación de datos y recodificación de variables. - Representaciones gráficas: Diagrama de caja (“Boxplot”), scatterplot, etc. 2. Estadística básica - Comandos SPSS: Frecuencias, Descriptives, Explore. - Tablas de contingencia: Prueba ji-cuadrado de Pearson, prueba exacta de Fisher. - Pruebas de normalidad. - Correlación paramétrica y no paramétrica. - T de Student de una muestra, dos muestras independientes, medidas repetidas. - Pruebas no paramétricas: U de Mann-Whitney; Wilcoxon, Kruskal-Wallis. 3. Estadística avanzada: Pruebas para comparar dos o más grupos. Evaluación de una prueba diagnóstica - Análisis de la varianza de un factor (ANOVA). - Regresión lineal simple y múltiple. - Modelo lineal general (GLM). - Sensibilidad y Especificidad de una prueba diagnóstica. Estudio de la validez global mediante curvas ROC. 4. Estadística avanzada (II): Análisis de Supervivencia. Regresión logística - Función de supervivencia. Curvas Kaplan-Meier. - Regresión de Cox: Características de la regresión de Cox. Construcción de un modelo predictivo. - Análisis de Regresión Logística: Características de la regresión logística. Construcción de un modelo predictivo. 5. Prácticas (I): Análisis de 4 estudios estadísticos correspondientes a 4 artículos. Se analizarán y extraerán los datos más importantes que serán plasmados en graficas con SPSS y Excel, y tablas en Word. 6. Prácticas (II): Análisis de 4 estudios estadísticos correspondientes a 4 artículos. Se analizarán y extraerán los datos más importantes que serán plasmados en graficas con SPSS y Excel, y tablas en Word. <–> Posts relacionados: |
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