研究果因模型的意义:HCG 血值水平和怀孕的关系

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microsat
楼主 (北美华人网)
请问当我们建模的时候,应该用下面哪个? 1) HCG_level ~ pregnant 2) pregnant ~ HCG_level
第一个是说,怀孕了,drive HCG_level 升高。 第二个是说,当你怀孕测试纸测出两道杠了,你就怀孕了。 HCG_level能预测是否怀孕。
请问,第二个模型中,能表示HCG_level 是pregnant的driver吗?
当我们分析两个变量的时候,怎么确定谁是因,谁是果? 果 ~ 因 这个模型好理解。
那么 因 ~ 果 这个模型代表什么意义呢?现实中,为什么人们喜欢从果来推测因?
另外,如果因是多因,那么果因模型该如何构建呢? 如果原因果模型是 果 ~ 因1+ 因2 + 因3
那么果因模型是转换成 因1 ~ 果 + 因2 + 因3 吗?
还是 转换成 因1 ~ 果 因2 ~ 果 因3 ~ 果 吗?
团妹
不懂建模,但是我觉得很直白啊,怀孕了(=受精卵着床成功了),所以HCG升高。
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fallingice
模型确定不了因果啊,只能说correlated。但显然怀孕是因吧
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microsat
明白的人讲讲 因 ~ 果 这样的模型的意义吗?
另外如果原模型是 果 ~ 因1+ 因2 + 因3
是转换成 因1 ~ 果 + 因2 + 因3 吗?
还是 是转换成 因1 ~ 果 因2 ~ 果 因3 ~ 果 吗?
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microsat
请高手畅谈一下由结果推测原因,这样的模型该如何搭建?