spss相关分析中星号怎么来的

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spss相关分析

标签:文库时间:2025-03-18
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spss实验报告相关分析

1、掌握SPSS 软件进行简单统计分析的一般操作,并对处理结果做出解释;

2、理解相关系数、秩相关系数与偏相关系数的差异,并结合描述性统计分析,综合分析得到的结果;掌握二元变量相关分析;掌握偏相关分析;掌握距离分析;

二 实验内容

题目三:K.K.Smith在烟草杂交繁殖的花上收集到如表8.16所示的数据,要求对以上3组数据两两之

间进行相关分析,以0.05的显著性水平检验相关系数的显著性。(数据来源:《统计软件SPSS系列应用实践篇》 苏金明 ,电子工业出版社;数据文件:data8-5.sav)

实验结果分析:

由上表可知:花枝长与花瓣长的相关系数为0.995>0,说明呈正相关,而相伴概率值sig.=0.000<0.05,因此应拒绝零假设(H0:两变量之间不具相关性),即说明花枝长是受花瓣长显著性正影响的;同理可得,花萼长也是受花瓣长显著性正影响的。花瓣长与花萼长也是受花枝长显著性正影响的,花瓣长与花枝长也受花萼长显著性正影响的。这三个变量在0.05的显著性水平下是显著正相关的。

题目四:试确定1962-1988年安徽省国民收入与城乡居民储蓄存款余额两个变量间的线性相关性,数据如

表8.17所示。(数据来源:《数据统计与

相关分析与回归分析SPSS实现

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相关分析与回归分析

一、试验目标与要求

本试验项目的目的是学习并使用SPSS软件进行相关分析和回归分析,具体包括:

(1) 皮尔逊pearson简单相关系数的计算与分析

(2) 学会在SPSS上实现一元及多元回归模型的计算与检验。 (3) 学会回归模型的散点图与样本方程图形。 (4) 学会对所计算结果进行统计分析说明。 (5) 要求试验前,了解回归分析的如下内容。 ? 参数α、β的估计

? 回归模型的检验方法:回归系数β的显著性检验(t-检验);回归

方程显著性检验(F-检验)。

二、试验原理

1.相关分析的统计学原理

相关分析使用某个指标来表明现象之间相互依存关系的密切程度。用来测度简单线性相关关系的系数是Pearson简单相关系数。

2.回归分析的统计学原理

相关关系不等于因果关系,要明确因果关系必须借助于回归分析。回归分析是研究两个变量或多个变量之间因果关系的统计方法。其基本思想是,在相关分析的基础上,对具有相关关系的两个或多个变量之间数量变化的一般关系进行测定,确立一个合适的数据模型,以便从一个已知量推断另一个未知量。回归分析的主要任务就是根据样本数据估计参数,建立回归模型,对参数和模型进行检验和判断,并进行预测等。

线性回归数学模型

第8章SPSS的相关分析 - 图文

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第8章 SPSS的相关分析 学习目标:

1. 明确相关关系的含义以及相关分析的主要目标。

2. 掌握散点图的含义,熟练掌握绘制散点图的具体操作。

3. 理解简单相关系数、Spearman相关系数、Kendall相关系数的基本原理,熟练掌握计算

各种相关系数的具体操作,能够读懂分析结果。

4. 理解偏相关系分析的主要目标以及与相关分析之间的关系,熟练掌握偏相关分析的具体

操作,能够读懂分析结果。 8.1 相关分析

相关分析是分析客观事物之间关系的数量分析方法,明确客观事物之间有怎样的关系对理解和运用相关分析是极为重要的。

客观事物之间的关系大致可归纳为两大类关系,它们是函数关系和统计关系。相关分析是用来分析事物之间统计关系的方法。

所谓函数关系指的是两事物之间的一种一一对应的关系,即荡一个变量x取一定值时,另一变量y可以依确定的函数取唯一确定的值。例如,商品的销售额与销售量之间的关系,在单价确定时,给出销售量可以唯一地确定出销售额,销售额与销售量之间是一一对应的关系,且这个关系可以被y=Ρx(y表示销售额,Ρ表示单价,x表示销售量)这个数学函数精确地描述出来。客观世界中这样的函数关系有很多,如圆面积和圆半径、出租车费和行程公里数之间的关系等。

另一

第8章SPSS的相关分析 - 图文

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第8章 SPSS的相关分析 学习目标:

1. 明确相关关系的含义以及相关分析的主要目标。

2. 掌握散点图的含义,熟练掌握绘制散点图的具体操作。

3. 理解简单相关系数、Spearman相关系数、Kendall相关系数的基本原理,熟练掌握计算

各种相关系数的具体操作,能够读懂分析结果。

4. 理解偏相关系分析的主要目标以及与相关分析之间的关系,熟练掌握偏相关分析的具体

操作,能够读懂分析结果。 8.1 相关分析

相关分析是分析客观事物之间关系的数量分析方法,明确客观事物之间有怎样的关系对理解和运用相关分析是极为重要的。

客观事物之间的关系大致可归纳为两大类关系,它们是函数关系和统计关系。相关分析是用来分析事物之间统计关系的方法。

所谓函数关系指的是两事物之间的一种一一对应的关系,即荡一个变量x取一定值时,另一变量y可以依确定的函数取唯一确定的值。例如,商品的销售额与销售量之间的关系,在单价确定时,给出销售量可以唯一地确定出销售额,销售额与销售量之间是一一对应的关系,且这个关系可以被y=Ρx(y表示销售额,Ρ表示单价,x表示销售量)这个数学函数精确地描述出来。客观世界中这样的函数关系有很多,如圆面积和圆半径、出租车费和行程公里数之间的关系等。

另一

SPSS中的单因素方差分析

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SPSS中的单因素方差分析

一、基本原理 单因素方差分析也即一维方差分析,是检验由单一因素影响的多 组样本某因变量的均值是否有显著差异的问题,如各组之间有显著差 异,说明这个因素(分类变量)对因变量是有显著影响的,因素的不 同水平会影响到因变量的取值。

二、实验工具 SPSS for Windows 三、试验方法 例:某灯泡厂用四种不同配料方案制成的灯丝(filament),生产 了四批灯泡。在每批灯泡中随机地抽取若干个灯泡测其使用寿命(单 位:小时hours),数据列于下表,现在想知道,对于这四种灯丝生产 的灯泡,其使用寿命有无显著差异。

灯泡 灯丝 1 2 3 4 5 6 7 8 甲 1600 1610 1650 1680 1700 1700 1780 乙 1500 1640 1400 1700 1750 丙 1640 1550 1600 1620 1640 1600 1740 1800 丁 1510 1520 1530 1570 1640 1680 四、不使用选择项操作步骤 (1)在数据窗建立数据文件,定义两个变量并输入数据,这两 个变量是:

filament 变量,数值型,取值1、2、3、4 分别代表甲、乙、丙、 丁,格式为F1.0,标签为“

相关分析和一元线性回归分析SPSS报告

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用下面的数据做相关分析和一元线性回归分析:

选用普通高等学校毕业生数和高等学校发表科技论文数量做相关分析和一元线性回归分析。

一、相关分析

1.作散点图

普通高等学校毕业生数和高等学校发表科技论文数量的相关图

从散点图可以看出:普通高等学校毕业生数和高等学校发表科技论文数量的相关性很大。

2.求普通高等学校毕业生数和高等学校发表科技论文数量的相关系数

把要求的两个相关变量移至变量中,因为都是定距数据,选择相关系数中的Pearson,点击确定,可以得到下面的结果:

Correlations

普通高等学校毕业生数(万人) 高等学校发表科技论文数量(篇)

普通高等学校毕业生数(万人) Pearson Correlation 1 .998**

Sig. (2-tailed) .000

N 14 14

高等学校发表科技论文数量(篇) Pearson Correlation .998** 1 Sig. (2-tailed) .000

N 14 14

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

两相关变量的Pearson相关系数=0.0998,表示呈高度正相关;相关系数检验对应的概率P 值=0.000

在SPSS中问卷信度分析

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在SPSS中,专门用来进行测验信度分析的模块为Scale下的Reliability Analysis

一、信度分析

Reliability Analysis模块主要功能是检验测验的信度,主要用来检验折半信度、库李及a系数以及Hoyt信度系数值。至于重测信度和复本信度,只需将样本在二次(份)测验的分数的数据合并到同一数据文件之后,利用Correlate 之下的Bivariate求其相关系数,即为重测或复本信度;

一、概念

信度是指根据测验工具所得到的结果的一致性或稳定性,反映被测特征真实程度的指标。一般而言,两次或两个测验的结果愈是一致,则误差愈小,所得的信度愈高,它具有以下特性

信度是指测验所得到结果的一致性或稳定性,而非测验或量表本身;

信度值是指在某一特定类型下的一致性,非泛指一般的一致性,信度系数会因不同时间、不同受试者或不同评分者而出现不同的结果;

信度是效度的必要条件,非充分条件。信度低效度一定低,但信度高未必表示效度也高

信度检验完全依赖于统计方法。

信度可分为:内在信度:对一组问题是否测量同一个概念,同时组成量表题项的内在一致性程度如何;常用的检测方法是Cronbach’s alpha系数。外在信度:对相同的测试者在不同时间测得的结果是否一致,再

(完整版)SPSS双变量相关性分析

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数学建模SPSS双变量相关性分析

关键词:数学建模相关性分析SPSS

摘要:在数学建模中,相关性分析是很重要的一部分,尤其是在双变量分析时,要根据变量之间的联系建立评价指标,并且通过这些指标来进行比对赋值而做出评价结果。本文由数学建模中的双变量分析出发,首先阐述最主要的三种数据分析:Pearson系数,Spearman系数和Kendall系数的原理与应用,再由实际建模问题出发,阐述整个建模过程和结果。

r s=

∑(P i?P ave)(Q i?Q ave)√∑(P i?P ave)2(Q i?Q ave)2

在SPSS中打开数据,点击:分析—>相关—>双变量,打开对话窗口,选择需要分析的两个变量、Spearman秩相关系数分析以及双侧检验。

需要说明两点:

(1)因各体重与各体质数据之间的相关性正负未知,需选用双侧检验;

(2)除了数据满足非正态分布以外,Spearman秩相关系数分析还需要数据分级,以计算秩。但在SPSS中程序会自动生成秩,无需再手动分级。

注意要保证总体相关系数ρ与样本相关系数r保持一致,还须考虑Sig值。

由数据,Sig<0.5表示接受原假设,即Rho>|r|。Sig

SPSS怎么算四格表相关系数和P值

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用SPSS怎么算四格表相关系数和P值

A. 2*2的表格

那么你就把第一个变量分为1,2两个。第二个变量也分为1,2两个。

然后把人数或者其他的它们对应的数字输入到spss第三列,然后把数字加权。2*2的表格就有四种方式。注意数据不要输错,要一一对应。

然后点analyze--descriptive statistics——crosstabs——把变量点入,同时在statistics选项中点correlation,然后点ok。

B.分两种情况考虑:如果你所得的数据是原始资料,则需要定义两个变量,一个为药物,另一个为疗效,然后在Crosstabs模块中调入相应的变量即可;如果你已经将数据整理为频数资料,则需要定义三个变量,多了一个频数变量,并需要对其进行加权,再进行同前者相似的操作。

SPSS软件医学统计应用图片演示——四格表的卡方

检验

1.录入数据:组(Row,R),图1中的gr1,例如医学中常见的实验组和对照组;列(Column,C),图1中的gr2,例如医学中的阳性和 阴性;频数,也就是各个格子(Cell)中的例数,这里是实际频数。这几个项目分别成一列(见图1)。

图1

SPSS怎么算四格表相关系数和P值

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用SPSS怎么算四格表相关系数和P值

A. 2*2的表格

那么你就把第一个变量分为1,2两个。第二个变量也分为1,2两个。

然后把人数或者其他的它们对应的数字输入到spss第三列,然后把数字加权。2*2的表格就有四种方式。注意数据不要输错,要一一对应。

然后点analyze--descriptive statistics——crosstabs——把变量点入,同时在statistics选项中点correlation,然后点ok。

B.分两种情况考虑:如果你所得的数据是原始资料,则需要定义两个变量,一个为药物,另一个为疗效,然后在Crosstabs模块中调入相应的变量即可;如果你已经将数据整理为频数资料,则需要定义三个变量,多了一个频数变量,并需要对其进行加权,再进行同前者相似的操作。

SPSS软件医学统计应用图片演示——四格表的卡方

检验

1.录入数据:组(Row,R),图1中的gr1,例如医学中常见的实验组和对照组;列(Column,C),图1中的gr2,例如医学中的阳性和 阴性;频数,也就是各个格子(Cell)中的例数,这里是实际频数。这几个项目分别成一列(见图1)。

图1