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2 - ANALYSE DE LA DISTRIBUTION SPATIALE

3 - ANALYSE SPATIALE DU RISQUE

4 - MODÉLISATION STATISTIQUE DE DONNÉES SPATIALISÉES

  • 4.1 - Modélisation statistique
  • 4.2 - Modèles spatiaux
  • 4.3 - Hétérogénéité spatiale des paramètres et les modèles GWR

5 - ANALYSES ET MODÉLISATIONS SPATIO-TEMPORELLES

6 - CONCLUSION

7 - GLOSSAIRE

Article de référence | Réf : MED4002 v1

Analyse spatiale du risque
Analyse spatiale pour l’épidémiologie - Méthodes et outils

Auteur(s) : Marc SOURIS

Date de publication : 10 févr. 2024

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RÉSUMÉ

La localisation géographique apporte une information importante dans la détection des facteurs de risque qui interviennent dans l’émergence et la diffusion d’un phénomène de santé. L’analyse spatiale en épidémiologie est l’ensemble des techniques d'analyse qui utilisent la distribution spatiale du phénomène afin d'en identifier les facteurs de risque et d’en caractériser les processus. Cet article décrit les principales méthodes et outils d’analyse spatiale utilisés en épidémiologie et géographie de la santé.

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Auteur(s)

  • Marc SOURIS : Directeur de Recherche Émérite - UMR « Unité des virus émergents », Aix-Marseille Univ. – IRD – INSERM, Marseille, France

INTRODUCTION

Cet article expose en détail les différentes méthodes utilisées en analyse spatiale pour l’épidémiologie. Il fait suite à l’article [MED 4 001] qui en expose les bases conceptuelles. La nature bidimensionnelle de la localisation géographique implique que les méthodes de représentation et les techniques statistiques standards pour traiter des ensembles de variables essentiellement univariées doivent être complétées par des méthodes plus sophistiquées. Le terme « analyse spatiale » est ainsi utilisé pour décrire les techniques d’analyse, essentiellement statistiques, qui utilisent la localisation géographique. L’analyse spatiale d’un phénomène de santé consiste principalement à analyser et à caractériser la distribution spatiale du phénomène afin d’en identifier les facteurs de risque et de caractériser, si possible, les processus qui déterminent cette distribution spatiale et de pouvoir ainsi les modéliser. L’analyse spatiale consiste également à introduire les relations spatiales (et notamment l’auto-corrélation spatiale) dans les modèles statistiques du risque.

L’analyse spatiale descriptive comprend l’analyse cartographique, la détection des caractéristiques géométriques et spatio-temporelles, l’analyse de la variabilité spatiale d’une valeur, la détection d’agrégats (clusters), la recherche d’échelles d’analyse et de synthèse, l’analyse des corrélations environnementales. L’analyse spatiale explicative est essentiellement statistique, avec l’identification de modèles statistiques impliquant des relations spatiales entre les individus et entre les individus et les caractéristiques de leur environnement.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-med4002


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3. Analyse spatiale du risque

Ce paragraphe présente les méthodes d’analyse spatiale de l’estimation d’un risque de maladie obtenu à partir de l’agrégation d’évènements dans des unités géographiques et de données démographiques disponibles par unité géographique. Les individus disparaissent au profit des unités géographiques de regroupement.

L’analyse statistique concerne l’analyse descriptive de la distribution statistique des valeurs du risque, obtenu par unité géographique après standardisation de la population dans chaque unité. Elle concerne également la recherche de corrélations entre risque et données environnementales calculées au niveau des unités géographiques d’agrégation.

3.1 Standardisation et SMR

Un aspect important de l’analyse géographique de données agrégées dans des unités géographiques concerne les facteurs de risque individuels connus et supposés influencer le phénomène au niveau individuel et qui se retrouvent dans la comparaison des unités, mais que l’on veut éliminer de l’analyse. Il est nécessaire de supprimer (ou de minimiser) l’influence de ces facteurs sur les différences entre groupes : c’est l’objet de la standardisation .

L’exemple-type est l’âge des individus (pour beaucoup de maladies, infectieuses ou non, la susceptibilité ou la vulnérabilité est liée à l’âge), mais la standardisation peut être effectuée sur n’importe quelle autre variable : le sexe, l’ethnie, le niveau d’éducation, etc.

La standardisation directe consiste à approcher cette influence de l’âge par une fonction linéaire sur chaque classe d’âge. Il suffit de connaître les coefficients dans chaque classe pour ajuster le nombre de positifs en fonction de la structure d’une population-type. Pour ajuster l’effectif d’une unité géographique, on calcule les coefficients...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - BERTIN (J.) -   Sémiologie graphique.  -  Paris, Mouton/Gauthiers-Villars (1967).

  • (2) - RICAN (S.) -   Cartographie des données épidémiologiques.  -  Cahier Santé, 8, p. 461-470 (1998).

  • (3) - BRESLOW (N.E.), DAY (N.E.) -   Statistical methods in cancer research, vol. I & II.  -  WHO, International Agency for Reseach on Cancer (1987).

  • (4) - BOUYER (J.), HEMON (D.), CORDIER (S.), DERRIENIC (F.), STUCKER (I.), STENGEL (B.), CLAVEL (J.) -   Epidémiologie, principes et methods quantitatives.  -  Inserm (1993).

  • (5) - CLAYTON (D.), KALDOR (J.) -   Empirical Bayes estimates of age-standardized relative risks for use in disease mapping.  -  Biometrics, 43(3), p. 671-681 (1987).

  • (6) - MOLLIE (A.) -   Bayesian and Empirical...

NORMES

  • The European Code of Conduct for Research Integrity – Revised Edition 2023. Berlin. DOI 10.26356/ECOC - ALLEA - 2023

1 Réglementation

France : Décret n° 2000-1282 du 26 décembre 2000 (JO du 29 décembre) portant création de l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation et modifiant le code de la santé publique.

Fondement législatif et réglementaire du PMSI

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2 Annuaire

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2.1 Centres de recherche et formations (liste non exhaustive)

EHESP,département METIS https://www.ehesp.fr/

UMR UVE https://www.mediterranee-infection.com/recherche/uve/

UMR 6266 CNRS IDEES

UMR Espace https://www.umrespace.org

UR0546 BioSP Biostat et process spatiaux https://biosp.mathnum.inrae.fr/

Université de Versailles http://www.ssents.uvsq.fr/

UMR 5600 EVS Université de Lyon CNRS

UMR 8524 Laboratoire Paul Painlevé Université de Lille

UMR 8504 Géographie-cités https://geographie-cites.cnrs.fr/

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Entre les deux essais, vous pouvez consulter l’article et réutiliser les quiz d'entraînement pour progresser. L’attestation vous est délivrée pour un score minimum de 70 %.


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