Understanding Poisson Regression

过度分散 计数数据 泊松回归 负二项分布 准似然 泊松分布 统计 回归分析 零膨胀模型 二项分布 回归 计量经济学 计算机科学 数学 医学 人口 环境卫生
作者
Matthew J. Hayat,Melinda Higgins
出处
期刊:Journal of Nursing Education [SLACK, Inc.]
卷期号:53 (4): 207-215 被引量:90
标识
DOI:10.3928/01484834-20140325-04
摘要

Nurse investigators often collect study data in the form of counts. Traditional methods of data analysis have historically approached analysis of count data either as if the count data were continuous and normally distributed or with dichotomization of the counts into the categories of occurred or did not occur. These outdated methods for analyzing count data have been replaced with more appropriate statistical methods that make use of the Poisson probability distribution, which is useful for analyzing count data. The purpose of this article is to provide an overview of the Poisson distribution and its use in Poisson regression. Assumption violations for the standard Poisson regression model are addressed with alternative approaches, including addition of an overdispersion parameter or negative binomial regression. An illustrative example is presented with an application from the ENSPIRE study, and regression modeling of comorbidity data is included for illustrative purposes.

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