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교수님 안녕하세요



survival 패키지의 coxph를 활용하여 Cox proportional hazards model로 생존 분석을 하고 있습니다. 


분석에 포함된 두 변수 간의 interaction term을 분석에 포함시키고자 하는데 몇 가지 질문이 있어 여쭙습니다. 



1.

coxph(TS~A*B,data=data)

위 식에서 A와 B는 각각 4개의 group으로 구분된 범주화 변수입니다. 

이 둘의 multiplicative interaction term인 A*B를 넣어 분석을 했을 때 아래와 같이 여러 경우의 interaction term이 출력되는데요


            coef      exp(coef) se(coef)      z       p


A2:B2 -0.090925  0.913087  0.151353 -0.60   0.548

A3:A2 -0.033619  0.966939  0.141383 -0.24   0.812

A4:B2  0.056397  1.058017  0.134474  0.42   0.675

A2:B3 -0.000475  0.999525  0.186385  0.00   0.998

....


이와 같이 출력되었을 때 A, B interaction term의 p-value는 저 여러 값들 중 어떤 값으로 봐야 하는지, 

또 저렇게 여러 개로 출력되는 interaction term의 p-value 중 하나만 유의하게\ (<0.05) 나와도 A와 B 사이에 유의한 interaction이 있다고 봐야 하는지가 궁금합니다. 



2.

A*B, A*C, A*D 등 주요 관심 대상인 변수 A와 여러 가지 변수(B, C, D)의 interaction term을 확인하는 경우에는 최종 모델에 어떻게 반영을 하는지가 궁금합니다. 


예를 들어 모든 covariate를 포함하는 최종 모델식이 coxph(TS~A+B+C+D+E+F,data=data)이고 A*B, A*C, A*D를 1번의 식에 넣고 각각 돌리니 A*C, A*D의 interaction만 유의하게 나왔다고 할 때,


최종 모델에도 유의한 interaction term을 넣어 coxph(TS~A*C+B+A*D+E+F,data=data) 의 식을 채택하는 것이 맞을지

아니면 interaction term 검정은 coxph(TS~A*B,data=data)와 같이 대상이 되는 변수만 넣고 돌려서 interaction 여부만 언급해주고 최종 모델은 coxph(TS~A+B+C+D+E+F,data=data1) 그대로 결과를 내는 것이 맞을지가 혼란스럽습니다. 



바쁘신 중 감사드립니다!