一、ROC 曲线原理及意义
受试者工作特征曲线:Receiver Operating Characteristic curve,ROC 曲线,又称为感受性曲线(sensitivity curve)。
ROC 分析:一般分为自变量和因变量;自变量(检验项目)一般为连续性变量,因变量(金标准)一般为二分类变量。
ROC 曲线图片:采用真阳性率和假阳性率出图;Y:真阳性率 (Sen) ,X:假阳性率 (1-Spe) ;坐标轴上的率值由 0~1。
ROC 主要作用:判断指标对疾病的诊断作用;ROC 曲线下面积 (AUC) 越大,诊断价值越高(灵敏度、特异度)。
二、实例分析
现有经过金标准诊断的18名正常人及18名患者的某项指标检验结果,尝试绘制ROC曲线。
1)选择所需图表样式
打开GraphPad prism软件,选择左侧 New Table & Graph 中的Column 选项。
点击选择右侧 Enter/import data 项中的Ener replicate values,stacked into columns选项 。
2)输入数据,完善表格
输入数据组别以及各组所有的样本数据。
3)输出结果
点击页面左侧的Results,选择Column analyses项中的ROC Curve项,点击OK后,将New graph下的三项全部勾选上,再次点击OK。
4)结果出图
①点击左侧目录树中的Graphs 项,选择 ROC curve 项。
②点击菜单栏中 Change 模块中的第一行第三个图标,编辑线条;点击第一行第二个图标,编辑横纵坐标轴起始值。
5)图表自定义
编辑线条:点击选择需要改动的线条;对线条颜色,线条上点的大小,作出调整。最后点击OK。
出图结果如下:
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