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Statistical Remedies for Medical Researchers (eBook)

(Autor)

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2020 | 1st ed. 2020
XI, 291 Seiten
Springer International Publishing (Verlag)
978-3-030-43714-5 (ISBN)

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Statistical Remedies for Medical Researchers - Peter F. Thall
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This book illustrates numerous statistical practices that are commonly used by medical researchers, but which have severe flaws that may not be obvious.  For each example, it provides one or more alternative statistical methods that avoid misleading or incorrect inferences being made. The technical level is kept to a minimum to make the book accessible to non-statisticians. At the same time, since many of the examples describe methods used routinely by medical statisticians with formal statistical training, the book appeals to a broad readership in the medical research community.



Peter F. Thall is the Anise J. Sorrell Professor at the Department of Biostatistics at M.D. Anderson Cancer Center. He is a Fellow of the American Statistical Association and The Society for Clinical Trials, and received the Owen Award in 2014.  He has published over 250 papers and book chapters in the statistical and medical literature, and co-authored the book Bayesian Designs for Phase I-II Clinical Trials. His research areas include clinical trial design, precision medicine, Bayesian nonparametric statistics, incorporating expert opinion in Bayesian inference, and dynamic treatment regimes. He has presented over 200 invited talks and 30 short courses, and has served as an associate editor for Journal of the National Cancer Institute, Statistics in Medicine, Statistics in Biosciences, Clinical Trials, and Biometrics.

Erscheint lt. Verlag 12.3.2020
Reihe/Serie Springer Series in Pharmaceutical Statistics
Springer Series in Pharmaceutical Statistics
Zusatzinfo XI, 291 p. 42 illus., 12 illus. in color.
Sprache englisch
Themenwelt Mathematik / Informatik Mathematik Statistik
Mathematik / Informatik Mathematik Wahrscheinlichkeit / Kombinatorik
Medizin / Pharmazie Allgemeines / Lexika
Schlagworte Adaptive randomization • Analysis of medical experiments • Bayesian Statistics • bias correction • Clinical Trials • confounding • Design of medical experiments • Dose Finding • Dynamic treatment regimes • Expansion cohorts • Experimental Design • hypothesis testing • Monitoring toxicity • Phase I Trials • Precision medicine • Probability • p-value • Randomization • Survival Analysis
ISBN-10 3-030-43714-0 / 3030437140
ISBN-13 978-3-030-43714-5 / 9783030437145
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