Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10609/98186
Título : Data analysis based on SISSREM: Shiny Interactive, Supervised and Systematic report from REpeated Measures data
Autoría: Hernández Alonso, Pablo
Tutor: Perez-Alvarez, Nuria  
Otros: Ventura, Carles  
Resumen : Los métodos longitudinales son los procedimientos de elección para los científicos que ven sus fenómenos de interés como dinámicos. Sin embargo, dada la dificultad del uso de modelos lineales mixtos (MLM), se emplean otras aproximaciones más sencillas, pero subóptimas y en ocasiones desaconsejadas por la estructura de los datos. El objetivo de este trabajo es desarrollar una metodología sistemática y supervisada para que investigadores biomédicos con nivel bajo-medio de estadística puedan realizar un análisis de medidas repetidas. Mediante el uso del lenguaje de programación R, hemos desarrollado una aplicación en línea Shiny denominada SISSREM (Shiny Interactive, Supervised and Systematic report from REpeated Measures data). Ésta puede: i) instruir al usuario en la comprensión de un análisis MLM para medidas repetidas con una base de datos de ejemplo; ii) permitir al usuario analizar sus propios datos; y iii) permitir al usuario crear un informe interactivo, supervisado y sistemático para exportarlo desde la aplicación Shiny. El núcleo principal de la aplicación consiste en un recorrido guiado a través de un análisis predeterminado con una base de datos de ejemplo y las decisiones sistemáticas que deberían realizarse en un análisis de MLM. Por lo tanto, se ha estructurado en diferentes módulos que permiten explorar y tratar los datos, así como realizar el análisis de MLM, guardar datos y/o generar un informe en formato .PDF, .HTML o .DOCX.SISSREM (https://sissrem.shinyapps.io/SISSREM_v1/) es una aplicación funcional cuyo objetivo es simplificar el uso y difundir la utilidad de los MLM en el área de investigación biomédica.
Palabras clave : medidas repetidas
modelo lineal mixto
aplicación Shiny
Tipo de documento: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Fecha de publicación : jun-2019
Licencia de publicación: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/  
Aparece en las colecciones: Trabajos finales de carrera, trabajos de investigación, etc.

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