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J Cereb Blood Flow Metab ; 41(11): 2805-2819, 2021 11.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-34018825

RESUMO

Clinical positron emission tomography (PET) research is costly and entails exposing participants to radioactivity. Researchers should therefore aim to include just the number of subjects needed to fulfill the purpose of the study. In this tutorial we show how to apply sequential Bayes Factor testing in order to stop the recruitment of subjects in a clinical PET study as soon as enough data have been collected to make a conclusion. By using simulations, we demonstrate that it is possible to stop a study early, while keeping the number of erroneous conclusions low. We then apply sequential Bayes Factor testing to a real PET data set and show that it is possible to obtain support in favor of an effect while simultaneously reducing the sample size with 30%. Using this procedure allows researchers to reduce expense and radioactivity exposure for a range of effect sizes relevant for PET research.


Assuntos
Simulação por Computador/estatística & dados numéricos , Tomografia por Emissão de Pósitrons/efeitos adversos , Tomografia por Emissão de Pósitrons/economia , Exposição à Radiação/prevenção & controle , Adulto , Teorema de Bayes , Estudos de Casos e Controles , Término Precoce de Ensaios Clínicos/ética , Término Precoce de Ensaios Clínicos/métodos , Feminino , Humanos , Masculino , Pessoa de Meia-Idade , Tomografia por Emissão de Pósitrons/estatística & dados numéricos , Exposição à Radiação/efeitos adversos , Projetos de Pesquisa , Tamanho da Amostra
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