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spss的相關(guān)分析-展示頁(yè)

2024-08-31 17:25本頁(yè)面
  

【正文】 偏相關(guān)分析的變量。當(dāng)考慮一個(gè)以上的控制因素時(shí)的公式類推。這種方法的目的就在于消除其他變量關(guān)聯(lián)性的傳遞效應(yīng)。偏相關(guān)分析就是在研究?jī)蓚€(gè)變量之間的線性相關(guān)關(guān)系時(shí)控制可能對(duì)其產(chǎn)生影響的變量。但實(shí)際上呢,對(duì)體重相同的人而言,身高值越大其肺活量也不一定越大。但是現(xiàn)實(shí)中,事物之間的聯(lián)系可能存在于多個(gè)主體之間,因此往往因?yàn)榈谌齻€(gè)變量的作用使得相關(guān)系數(shù)不能真實(shí)地反映兩個(gè)變量間的線性相關(guān)程度。 所以,通過(guò)以上分析看到,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)具有高度正相關(guān)性,一個(gè)指數(shù)的上漲或上跌時(shí),另一個(gè)指數(shù)也會(huì)伴隨著上漲或下跌。 SPSS在 簡(jiǎn)單 相 關(guān) 分析中的 應(yīng) 用 ( 3)非參數(shù)相關(guān)系數(shù)表 表 75列出了兩種股票指數(shù)的 Kendall和 Spearman相關(guān)系數(shù),分別等于 ;同時(shí)它們的概率 P值也遠(yuǎn)小于顯著性水平。 SPSS在 簡(jiǎn)單 相 關(guān) 分析中的 應(yīng) 用 ( 2) Pearson相關(guān)系數(shù)表 接著 SPSS列出了道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)的 Pearson相關(guān)系數(shù)表 74。可以看到樣本容量都等于 10,道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)的平均均值分別為 ,兩者差距顯著。但為了比較,我們也計(jì)算了這兩組變量的 Kendall和 Spearman相關(guān)系數(shù)。P 500之間的關(guān)系是怎樣的? SPSS在 簡(jiǎn)單 相 關(guān) 分析中的 應(yīng) 用 2. 實(shí)例操作 表給出了道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)在同一時(shí)間點(diǎn)的數(shù)值。請(qǐng)計(jì)算它們之間的樣本相關(guān)系數(shù)。表 72顯示了 DJIA和 Samp。有人說(shuō) Samp。 DJIA是基于 30種股票的價(jià)格動(dòng)態(tài); Samp。 SPSS在 簡(jiǎn)單 相 關(guān) 分析中的 應(yīng) 用 實(shí) 例分析:股票指 數(shù) 之 間 的 聯(lián) 系 1. 實(shí) 例 內(nèi) 容 道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)( DJIA)和標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù) 500( Samp。 ● 相關(guān)性表支持相關(guān)性的 Bootstrap 估計(jì)。 SPSS在 簡(jiǎn)單 相 關(guān) 分析中的 應(yīng) 用 SPSS在 簡(jiǎn)單 相 關(guān) 分析中的 應(yīng) 用 Step06:相關(guān)統(tǒng)計(jì)量的 Bootstrap估計(jì) 單擊 【 Bootstrap】 按鈕,在彈出的對(duì)話框中可以進(jìn)行如下統(tǒng)計(jì)量的 Bootstrap估計(jì)。剔除當(dāng)前分析的兩個(gè)變量值是缺失的個(gè)案。 ② MissingValues:用于設(shè)置缺失值的處理方式。 ● Means and standard deviations:將輸出選中的各變量的觀測(cè)值數(shù)目、均值和標(biāo)準(zhǔn)差。 SPSS在 簡(jiǎn)單 相 關(guān) 分析中的 應(yīng) 用 Step05:其他選項(xiàng)選擇 單擊 【 Options (選項(xiàng) )】 按鈕,彈出的對(duì)話框用于指定輸出內(nèi)容和關(guān)于缺失值的處理方法,主要包括以下選項(xiàng)。 同時(shí),可以勾選 【 Flag significant Correlations(標(biāo)記顯著性相關(guān) )】復(fù)選框。雙尾檢驗(yàn),當(dāng)事先不知道相關(guān)方向(正相關(guān)還是負(fù)相關(guān))時(shí)選擇此項(xiàng)。 SPSS在 簡(jiǎn)單 相 關(guān) 分析中的 應(yīng) 用 Step04:假設(shè)檢驗(yàn)類型選擇 在圖中的 【 Test of Significance(顯著性檢驗(yàn) )】 選項(xiàng)組中可以選擇輸出的假設(shè)檢驗(yàn)類型,對(duì)應(yīng)有兩個(gè)單選項(xiàng)。 對(duì)于非等間距測(cè)度的連續(xù)變量,因?yàn)榉植疾幻骺梢允褂玫燃?jí)相關(guān)分析,也可以使用 Pearson 相關(guān)分析;對(duì)于完全等級(jí)的離散變量必須使用等級(jí)相關(guān)分析相關(guān)性。 ● Kendall:等級(jí)相關(guān),計(jì)算分類變量間的秩相關(guān)。 Step03:選擇相關(guān)系數(shù)類型 圖中的 【 Correlation Coefficients(相關(guān)系數(shù) )】 選項(xiàng)組中可以選擇計(jì)算簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)的類型。 SPSS在 簡(jiǎn)單 相 關(guān) 分析中的 應(yīng) 用 簡(jiǎn)單 相 關(guān) 分析的 SPSS操作 詳 解 Step01:打開主菜單 選擇菜單欄中的 【 Analyze(分析 )】 → 【 Correlate(相關(guān) )】→ 【 Bivariate(雙變量 )】 命令,彈出 【 Bivariate Correlations(雙變量相關(guān) )】 對(duì)話框,如圖 71所示,這是簡(jiǎn)單相關(guān)檢驗(yàn)的主操作窗口。顯然,如果兩變量具有較強(qiáng)的正相關(guān),則一致對(duì)數(shù)目 U應(yīng)較大;但若兩變量相關(guān)性較弱,則一致對(duì)數(shù)目 U和非一致對(duì)數(shù)目 V應(yīng)大致相等。這種指標(biāo)采用非參數(shù)檢驗(yàn)方法測(cè)度變量間的相關(guān)關(guān)系。 Spearman相關(guān)系數(shù)計(jì)算公式可以完全套用 Pearson相關(guān)系數(shù)的計(jì)算公式,但公式中的x和 y用它們的秩次代替即可。斯皮爾曼等級(jí)相關(guān)系數(shù)常用符號(hào) 來(lái)表示。 SPSS在 簡(jiǎn)單 相 關(guān) 分析中的 應(yīng) 用 從斯皮爾曼等級(jí)相關(guān)適用條件中可以看出,等級(jí)相關(guān)的應(yīng)用范圍要比積差相關(guān)廣泛,它的突出優(yōu)點(diǎn)是對(duì)數(shù)據(jù)的總體分布、樣本大小都不做要求。 Spearman等級(jí)相關(guān)系數(shù)用來(lái)度量順序水準(zhǔn)變量間的線性相關(guān)關(guān)系。 SPSS在 簡(jiǎn)單 相 關(guān) 分析中的 應(yīng) 用 簡(jiǎn)單 相 關(guān) 分析的基本原理 SPSS在 簡(jiǎn)單 相 關(guān) 分析中的 應(yīng) 用 對(duì) Pearson簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)是計(jì)算 t統(tǒng)計(jì)量, t統(tǒng)計(jì)量服從 n2個(gè)自由度的 t分布。注意 Pearson相關(guān)系數(shù)適用于線性相關(guān)的情形,對(duì)于曲線相關(guān)等更為復(fù)雜的情形,系數(shù)的大小并不能代表其相關(guān)性的強(qiáng)弱。對(duì)不同類型的變量應(yīng)當(dāng)采取不同的相關(guān)系數(shù)來(lái)度量,常用的相關(guān)系數(shù)主要有: 皮爾遜( Pearson)相關(guān)系數(shù) 常稱為積差相關(guān)系數(shù),適用于研究連續(xù)變量之間的相關(guān)程度。利用直角坐標(biāo)系第一象限,把第一個(gè)變量置于橫軸上,第二個(gè)變量置于縱軸上,而將兩個(gè)變量對(duì)應(yīng)的變量值用坐標(biāo)點(diǎn)形式描繪出來(lái),用以表明相關(guān)點(diǎn)分布狀況的圖形,這就是相關(guān)圖 簡(jiǎn)單 相 關(guān) 分析的基本原理 SPSS在 簡(jiǎn)單 相 關(guān) 分析中的 應(yīng) 用 相關(guān)系數(shù) 雖然相關(guān)圖能夠展現(xiàn)變量之間的數(shù)量關(guān)系,但這也只是種直觀判斷方法。 相關(guān)圖 在統(tǒng)計(jì)中制作相關(guān)圖,可以直觀地判斷事物現(xiàn)象之間大致上呈現(xiàn)何種關(guān)系的形式。它主要是通過(guò)計(jì)算簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)來(lái)反映變量之間關(guān)系的強(qiáng)弱。 ( 4)對(duì)于不同類型的數(shù)據(jù),計(jì)算相關(guān)系數(shù)的方法也不相同。 ( 2)相關(guān)系數(shù) r 受變量取值區(qū)間大小及樣本數(shù)目多少的影響比較大。在使用相關(guān)系數(shù)時(shí)應(yīng)該注意下面的幾個(gè)問(wèn)題。 關(guān) 系 數(shù) 相 關(guān) 分析 變量相關(guān)的方向通過(guò)相關(guān)系數(shù) r所具有的符號(hào)來(lái)表示,“ +”號(hào)表示正相關(guān),即 0≤r≤1 。如果其絕對(duì)值等于零 1,則表示兩個(gè)變量完全直線相關(guān)。 相關(guān)系數(shù)的數(shù)值范圍是介于 – 1與 +1之間(即 – 1≤ r ≤1 ),常用小數(shù)形式表示,一般要取小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)字來(lái)表示,以便比較精確地描述其相關(guān)程度。相關(guān)系數(shù)一般可以通過(guò)計(jì)算得到。 (5)相關(guān)分析還可以用來(lái)評(píng)價(jià)測(cè)量量具的信度、效度以及項(xiàng)目的區(qū)分度等。 ( 4)根據(jù)研究變量的多少,可分為單相關(guān)、復(fù)相關(guān)。 ( 2)根據(jù)變量值變動(dòng)方向的趨勢(shì),相關(guān)關(guān)系可分為正相關(guān)和負(fù)相關(guān)。例如,學(xué)生成績(jī)與其智力因素、各科學(xué)習(xí)成績(jī)之間的關(guān)系、教育投資額與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的關(guān)系、社會(huì)環(huán)境與人民健康的關(guān)系等等,都反映出客觀現(xiàn)象中存在的相關(guān)關(guān)系。例如,圓的周長(zhǎng) C對(duì)于半徑 r的依存關(guān)系就是函數(shù)關(guān)系: C=2π r。第 7章 SPSS的相 關(guān) 分析 相 關(guān) 分析 概 述 相 關(guān) 的基本 概 念 1. 函 數(shù)關(guān) 系和相 關(guān)關(guān) 系 函數(shù)關(guān)系是指事物或現(xiàn)象之間存在著嚴(yán)格的依存關(guān)系,其主要特征是它的確定性,即對(duì)一個(gè)變量的每一個(gè)值,另一個(gè)變量都具有惟一確定的值與之相對(duì)應(yīng)。變量之間的函數(shù)關(guān)系通??梢杂煤瘮?shù)式 Y=f(x)確切地表示出來(lái)。 相關(guān)關(guān)系反映出變量之間雖然相互影響,具有依存關(guān)系,但彼此之間是不能一一對(duì)應(yīng)的。 相 關(guān) 分析 概 述 關(guān)關(guān) 系的 類 型 ( 1)根據(jù)相關(guān)程度的不同,相關(guān)關(guān)系可分為完全相關(guān)、不完全相關(guān)和無(wú)相關(guān)。 ( 3)根據(jù)變量關(guān)系的形態(tài),相關(guān)關(guān)系可分為直線相關(guān)和曲線相關(guān)。 相 關(guān) 分析 關(guān) 分析的作用 ( 1)判斷變量之間有無(wú)聯(lián)系 ( 2)確定選擇相關(guān)關(guān)系的表現(xiàn)形式及相關(guān)分析方法 ( 3)把握相關(guān)關(guān)系的方向與密切程度 ( 4)相關(guān)分析不但可以描述變量之間的關(guān)系狀況,而且用來(lái)進(jìn)行預(yù)測(cè)。 相 關(guān) 分析 相關(guān)系數(shù)是在直線相關(guān)條件下,說(shuō)明兩個(gè)變量之間相關(guān)程度以及相關(guān)方向的統(tǒng)計(jì)分析指標(biāo)。作為樣本相關(guān)系數(shù),常用字母 r表示;作為總體相關(guān)系數(shù),常用字母 ρ 表示。 兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度用相關(guān)系數(shù) r的絕對(duì)值表示,其絕對(duì)值越接近 1,表明兩個(gè)變量的相關(guān)程度越高;其絕對(duì)值越接近于 0,表明兩個(gè)變量相關(guān)程度越低。如果其絕對(duì)值為零,則表示兩個(gè)變量完全不相關(guān)(不是直線相關(guān))。“ ﹣” 表示負(fù)相關(guān),即 0≥ r ≥﹣1 。 ( 1)相關(guān)系數(shù)只是一個(gè)比率值,并不具備與相關(guān)變量相同的測(cè)量單位。 ( 3)來(lái)自于不同群體且不同質(zhì)的事物的相關(guān)系數(shù)不能進(jìn)行比較。 關(guān) 系 數(shù) SPSS在 簡(jiǎn)單 相 關(guān) 分析中的 應(yīng) 用 簡(jiǎn)單相關(guān)分析是研究?jī)蓚€(gè)變量之間關(guān)聯(lián)程度的統(tǒng)計(jì)方法。一般它有圖形和數(shù)值兩種表示方式。相關(guān)圖是相關(guān)分析的重要方法。因此,可以計(jì)算變量之間的相關(guān)系數(shù)。例如,收入和儲(chǔ)蓄存款、身高和體重等變量間的線性相關(guān)關(guān)系。它的計(jì)算公式為: 利用相關(guān)系數(shù) r的大小可以判斷變量間相關(guān)關(guān)系的密切程度,具體見表所示。 SPSS會(huì)自動(dòng)計(jì)算 r統(tǒng)計(jì)量和 t值,并依據(jù) t分布表給出其對(duì)應(yīng)的相伴概率值。它是利用兩變量的秩次大小作線性相關(guān)分析,適用條件為: ① 兩個(gè)變量的變量值是以等級(jí)次序表示的資料; ② 一個(gè)變量的變量值是等級(jí)數(shù)據(jù),另一個(gè)變量的變量值是等距或比率數(shù)據(jù),且其兩總體不要求是正態(tài)分布,樣本容量 n不一定大于 30。但缺點(diǎn)是計(jì)算精度不高。其基本公式為: 式中: D是兩個(gè)變量每對(duì)數(shù)據(jù)等級(jí)之差, n是兩列變量值的對(duì)數(shù)。 SPSS在 簡(jiǎn)單 相 關(guān) 分析中的 應(yīng) 用 Kendall’s 等級(jí)相關(guān)系數(shù) 它是用于反映分類變量相關(guān)性的指標(biāo),適用于兩個(gè)變量均為有序分類的情況。它利用變量的秩計(jì)算一致對(duì)數(shù)目和非一致對(duì)數(shù)目。故按照此思想,可得其定義為: SPSS將自動(dòng)計(jì)算它的相關(guān)系數(shù)、檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量和對(duì)應(yīng)的概率 P值。 SPSS在 簡(jiǎn)單 相 關(guān) 分析中的 應(yīng) 用 SPSS在 簡(jiǎn)單 相 關(guān) 分析中的 應(yīng) 用 Step02:選擇檢驗(yàn)變量 在 【 Bivariate Correlations(雙變量相關(guān) )】 對(duì)話框左側(cè)的候選變量列表框中選擇兩個(gè)個(gè)或兩個(gè)以上變量將其添加至 【 Variables(變量 )】 列表框中,表示需要進(jìn)行簡(jiǎn)單相關(guān)分析的變量。 ● Pearson:系統(tǒng)默認(rèn)項(xiàng),即積差相關(guān)系數(shù),計(jì)算連續(xù)變量或是等間距測(cè)度的變量間的相關(guān)分析。 ● Spearman:等級(jí)相關(guān),斯皮爾曼相關(guān)系數(shù)。當(dāng)資料不服從雙變量正態(tài)分布或總體分布型未知,或原始數(shù)據(jù)是用等級(jí)表示時(shí),宜用 Spearman 或 Kendall相關(guān)。 ● Two tailed:系統(tǒng)默認(rèn)項(xiàng)。 ● One tailed:?jiǎn)挝矙z驗(yàn),如果事先知道相關(guān)方向可以選擇此項(xiàng)。它表示選擇此項(xiàng)后,輸出結(jié)果中對(duì)在顯著性水平 相關(guān)的相關(guān)系數(shù)用一個(gè)星號(hào)“ *”加以標(biāo)記;對(duì)在顯著性水平 顯著相關(guān)的相關(guān)系數(shù)用兩個(gè)星號(hào)“ **”標(biāo)記。 ① Statistics:選擇輸出統(tǒng)計(jì)量。 ● Crossproduct deviations and covariances:輸出反映選中的每一對(duì)變量之間的叉積離差矩陣和協(xié)方差矩陣。它有兩種處理方式: ● Exclude cases pairwise:系統(tǒng)默認(rèn)項(xiàng)。 ● Exclude cases listwise:表示剔除所有含缺失值的個(gè)案后再進(jìn)行分析。 ● 描述統(tǒng)計(jì)表支持均值和標(biāo)準(zhǔn)差的 Bootstrap 估計(jì)。 SPSS在 簡(jiǎn)單 相 關(guān) 分析中的 應(yīng) 用 Step07:?jiǎn)螕?【 OK】 按鈕,結(jié)束操作, SPSS軟件自動(dòng)輸出結(jié)果 。P 500)都被用做股市全面動(dòng)態(tài)的測(cè)度。P 500是由 500種股票組成的指數(shù)。P 500是股票市場(chǎng)功能的一種更好的測(cè)度,因?yàn)樗诟嗟墓善?。P 500在 1997年 10周內(nèi)的收盤價(jià)。不僅如此,樣本相關(guān)系數(shù)告訴我們 DJIA和 Samp。由于這些數(shù)值都是連續(xù)型變量,同時(shí)根據(jù)兩個(gè)股票指數(shù)的散點(diǎn)圖,可見它們呈顯著的線性相關(guān),因此可以采用 Pearson相關(guān)系數(shù)來(lái)測(cè)度它們之間的相關(guān)性。 SPSS在 簡(jiǎn)單 相 關(guān) 分析中的 應(yīng) 用 SPSS在 簡(jiǎn)單 相 關(guān) 分析中的 應(yīng) 用 3. 實(shí)例結(jié)果及分析 ( 1)描述性統(tǒng)計(jì)分析表 執(zhí)行完上面的操作后,首先給出的是當(dāng)前樣本進(jìn)行描述性統(tǒng)計(jì)的結(jié)果,如表 73所示。同時(shí),兩者的方差差距也很明顯??梢钥吹?,兩種指數(shù)的 Pearson
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