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NTIS 바로가기Journal of the Korean Data & Information Science Society = 한국데이터정보과학회지, v.25 no.5, 2014년, pp.971 - 986
서수민 (덕성여자대학교 정보통계학과) , 김태훈 (덕성여자대학교 PrePharmMed 학과) , 김재희 (덕성여자대학교 정보통계학과)
When thousands of hypotheses are tested simultaneously, the probability of rejecting any true hypotheses increases, and large multiplicity problems are generated. To solve these problems, researchers have proposed different approaches to multiple testing methods, considering family-wise error rate (...
핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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다중검정 문제를 고려해야 하는 경우는? | 동시에 여러 개의 가설검정을 수행해야하는 경우 다중검정 (multiple tesing) 문제를 고려해야한다. 특히 수백 수천 개의 가설들을 동시에 검정해야하는 대규모 다중비교 (large-scale multiple comparison)의 경우 귀무가설이 참인 경우와 그렇지 않은 경우를 구별해내는 것이 연구 목표가 된다. | |
집단별 오류율은 무엇을 의미하는가? | (1) 집단별 오류율 (FWER; family-wise error rate) : 다중비교 가설검정시 최소한 하나 또는 그 이상의 제 1종 오류가 발생할 확률을 의미 한다. | |
대규모 다중비교를 하는 경우 필요한 작업은? | 특히 수백 수천 개의 가설들을 동시에 검정해야하는 대규모 다중비교 (large-scale multiple comparison)의 경우 귀무가설이 참인 경우와 그렇지 않은 경우를 구별해내는 것이 연구 목표가 된다. 이러한 경우 각 가설에 대한 검정통계량으로부터 얻을 수 있는 정보, 제 1종 오류 등에 대한 고려가 필요하며 여러 개의 연관된 가설검정으로부터 얻은 통계량을 동시에 분석하고 해석하여 결론을 이끌어내는데 오류가 없는 작업이 필요하다. |
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오픈액세스 학술지에 출판된 논문
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