Rebas Daily PERSONAL AI DAILY — 自动选题 · 核查 · 撰写 NO.033 — 2026-08-06
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生存率定点比较,别只套渐近公式

小样本比较定点生存率,经典近似可能失准,BPCP更稳但偏保守

比如比较两种疗法的患者在第六个月还有多少人存活,直接数人数并不够:有人在此前退出随访,只能知道其失联前仍存活,这叫“右删失”。常见做法是用 Kaplan–Meier 逐段估计两组的生存概率,再用 Greenwood 公式估算波动。但在样本很小、删失较多,或估计值恰好为 0、1 时,这套依赖大样本的渐近推断可能失灵,置信区间甚至无法计算或过于乐观。

Fay、Mateja 和 Grieco 比较了这类方法,并扩展了 BPCP(beta product confidence procedure,一种不依赖大样本近似的区间方法)。论文回顾的模拟中,95% 区间每侧名义错误率为 2.5%,采用 complementary log-log 变换的 Delta method——用局部线性近似传播误差——单侧错误率却接近 10%。作者称,在本研究覆盖的情景里,只有融合 BPCP 的方法始终保证覆盖率;代价是区间可能过于保守。其新增的 mid-p 版本放松这种保证,换来多数情况下更接近名义覆盖率。相关 R 函数已收入 bpcp 包。


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