Imperial College London

Validité et biais en épidémiologie

Ce cours fait partie de Spécialisation Épidémiologie pour la santé publique

Enseigné en Anglais

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Filippos Filippidis

Instructeur : Filippos Filippidis

9 016 déjà inscrits

Inclus avec Coursera Plus

Cours

Familiarisez-vous avec un sujet et apprenez les fondamentaux

4.9

(235 avis)

niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

7 heures (approximativement)
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
Préparer un diplôme

Ce que vous apprendrez

  • Identifier les différents types de biais qui peuvent survenir dans les études épidémiologiques, afin d'appliquer des stratégies pour réduire ces biais.

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Biais de sélection
  • Catégorie : Interaction (statistiques)
  • Catégorie : Validité
  • Catégorie : Confusion
  • Catégorie : Biais dans l'information

Détails à connaître

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Évaluations

5 quizzes

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Il y a 4 modules dans ce cours

Chaque fois que vous menez une étude, la question la plus importante à se poser est de savoir si vos résultats reflètent fidèlement la vérité, tant au sein de votre échantillon que dans la population plus large qui vous intéresse. C'est ce que l'on appelle la validité de l'étude, qui détermine plus ou moins si votre étude a une quelconque valeur. Dans ce module, nous discuterons de la signification de la validité et nous décrirons les différents types d'erreurs systématiques ou de biais qui peuvent compromettre la validité d'une étude. Vous apprendrez à identifier et à prévenir le biais de sélection et le biais d'information, ainsi que leurs variations.

Inclus

4 vidéos6 lectures1 quiz1 sujet de discussion1 plugin

Les études se concentrent souvent sur l'association entre deux variables, par exemple entre un facteur de risque et une maladie. Cependant, la réalité est généralement complexe et de nombreuses autres variables peuvent influencer cette association. Parfois, la présence d'une troisième variable peut soit exagérer l'association entre les deux variables étudiées, soit masquer une véritable association sous-jacente. C'est ce qu'on appelle la confusion et c'est le cauchemar de tout chercheur. Dans ce module, vous apprendrez plusieurs méthodes pour détecter les facteurs de confusion dans une étude, afin de vous préparer à y faire face. À la fin du module, vous serez en mesure d'appliquer ces méthodes à des données réelles et de conclure à l'existence d'une confusion.

Inclus

3 vidéos1 lecture1 quiz1 sujet de discussion

Ce module est consacré à la gestion des facteurs de confusion. Les facteurs de confusion peuvent être traités soit au stade de la conception, avant la collecte des données, soit au stade de l'analyse. Vous apprendrez les principales approches pour traiter les facteurs de confusion et vous verrez des exemples pratiques sur la façon de le faire dans vos propres études. Nous aborderons également brièvement les graphes acycliques dirigés, qui constituent un nouveau moyen de détecter les biais et les facteurs de confusion et de les contrôler.

Inclus

5 vidéos3 lectures1 quiz

Il s'agit du dernier module du cours. Nous commençons par discuter de ce qui se passe lorsque l'effet d'une exposition sur un résultat diffère selon les niveaux d'une autre variable. C'est ce qu'on appelle la modification de l'effet. Nous discuterons de la manière d'aborder la modification de l'effet et nous mettrons en évidence la distinction entre la confusion et la modification de l'effet. Nous terminerons le cours en revisitant l'inférence causale en épidémiologie, en discutant de la manière dont nous pouvons passer en revue toutes les explications potentielles d'une association avant de décider si elle est de nature causale.

Inclus

4 vidéos3 lectures2 quizzes1 sujet de discussion1 plugin

Instructeur

Évaluations de l’enseignant
4.9 (55 évaluations)
Filippos Filippidis
Imperial College London
4 Cours33 419 apprenants

Offert par

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Le fait de suivre ce cours proposé par Imperial College London vous donnera un aperçu des enseignants ainsi que des sujets et contenus dans un programme diplômant connexe, ce qui peut vous aider à déterminer si le sujet ou l’université vous convient.

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Felipe M.
Étudiant(e) depuis 2018
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Avis des étudiants

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GO
5

Révisé le 22 août 2023

CV
5

Révisé le 27 déc. 2020

HH
5

Révisé le 28 août 2019

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