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「p値」とは?
実際の英文教科書でハイライトされた言葉を、Clickedが解説します。
University Course Reader · STEM
The treatment group differed significantly from control (p-value = 0.03), though the effect size was modest.
読者が単語をハイライトすると、このポップアップが現れました:
●○○Overview
研究で差が見つかったとき、原因は本物の効果か偶然かのどちらかだ。p値は、偶然だけでその大きさの差がどれほど簡単に生まれるかを測る数値で、小さいほど偶然では説明しにくい。ただし、発見が正しい確率を示すものではない。
●●○Detail
睡眠薬の試験で、薬を飲んだ群が偽薬の群より12分早く眠れたとする。まず退屈な仮定から始める。薬には効果がなく、12分はただの偶然という仮定で、これを帰無仮説と呼ぶ。人を二群に分ければ、結果が完全に同じになることはないからだ。p値が答える問いは一つだけ。薬が本当に無効なら、偶然だけで12分以上の差はどれくらいの頻度で生まれるか。答えが100回中3回ならp値は0.03で、本物の効果がありそうだと言える。多くの分野は0.05未満を有意と呼ぶが、これは慣習にすぎず、下回っても効果が意味ある大きさとは限らない。役に立たない薬を20種類試せば、およそ1つは偶然だけで0.05を切るので、一度の当たりでは何も証明できない。
●●●Analogy
友人がサイコロで6を三連続で出し、ただの運だと言い張る。公正なサイコロがそれをやる確率はおよそ216分の1で、この216分の1こそが彼の主張のp値だ。十分小さいので「サイコロは公正」という楽な説明は通らなくなる。もっとも、珍しいことが起きる日もあるが。
AIによる解説には誤りが含まれる場合があります · 専門的な助言ではありません
●○○Overview
p値は「自分が正しい確率」ではない。試したものが実は無力なのに、まぐれだけでこの派手な結果を出せてしまう確率のこと。数字が小さいほど、まぐれ説は苦しくなる😎
●●○Detail
一番つまらない説から始めよう。薬は無力で、偽薬群との12分差はどの二集団の間にも出るただのブレだという説だ。そのブレだけで12分に届く頻度を数えたものがp値で、100回やり直して3回なら0.03。皆が崇める0.05という線は、一世紀前に統計学者が引いた数字にすぎず、下回っても効果がデカいとは限らない。定番の詐欺にも注意。無力な薬を20種類試せば、まぐれで1つは0.05を切るので、その1つだけ発表して残り19をこっそり捨てる、というやつだ😎
●●●Analogy
友達が「二つのコーラを飲み分けられる」と豪語し、10杯中9杯当てた。当てずっぽうで9杯以上当たる確率はざっと100回に1回で、その100分の1が彼のp値だ。ここまで小さいと「まぐれ」はもう信じられる筋書きではない。
AIによる解説には誤りが含まれる場合があります · 専門的な助言ではありません
同じ用語の、よくある説明
p値とは、帰無仮説の下で、観測値と同等以上に極端な検定統計量が得られる確率である。データと帰無モデルの不整合を定量化するものであり、帰無仮説が正しい確率を表すものでも、効果量を測るものでもない。多重比較は補正しない限り全体の誤り率を押し上げる。
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