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文檔簡介

1、試驗 3 相關(guān)分析與回歸分析一、試驗?zāi)康呐c要求( 1)根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)繪制散點圖;( 2)運用不同方法計算相關(guān)系數(shù);( 3)掌握回歸分析的方法;( 3)對回歸分析結(jié)果進行顯著性檢驗,進行回歸預(yù)測,能對結(jié)果進行解釋。二、相關(guān)分析例 3-1:某市電子公司所屬14 個企業(yè) 2018 年的設(shè)備能力和勞動生產(chǎn)率如表 3-1所示,為了方便計算的方便,將企業(yè)的設(shè)備能力用x 表示,勞動生產(chǎn)率用 y 表示,試繪制 x 和 y 的散點圖,并運用不同方法計算其相關(guān)系數(shù)。表 3-1 某市電子公司所屬14 個企業(yè) 2018 年的設(shè)備能力和勞動生產(chǎn)率匯總表企業(yè)編號設(shè)備能力(千瓦 /小時) x勞動生產(chǎn)率(千元/人) y12.8

2、6.722.86.933.07.242.97.353.48.463.98.874.09.184.89.894.910.6105.210.7115.411.1125.511.8136.212.1147.012.41、利用 excel計算相關(guān)系數(shù)( 1)繪制散點圖圖 3-1 設(shè)備能力余勞動生產(chǎn)率散點圖( 2)計算相關(guān)系數(shù)1)常規(guī)方法計算相關(guān)系數(shù)nxyxyr22n x2xy2ny分別計算公式中的各項,如圖3-2 所示。圖 3-2 常規(guī)法計算相關(guān)系數(shù)常規(guī)方法還可以通過=(COUNT(A2:A15)*SUM(D2:D15)-SUM(B2:B15)*SUM(C2:C15)/(SQRT(COUNT(A2:A

3、15)*SUM(E2:E15)-SUM(B2:B15)2)*SQRT(COUNT(A2:A15)*SUM(F2:F15)-SUM(C2:C15)2) 公式來計算相關(guān)系數(shù)r。2)運用函數(shù)計算相關(guān)系數(shù)運用函數(shù) correl 公式來計算其相關(guān)系數(shù),如圖3-3 所示。圖 3-3 函數(shù)法計算相關(guān)系數(shù)3)運用數(shù)據(jù)分析工具計算相關(guān)系數(shù)運用數(shù)據(jù)分析工具中“相關(guān)系數(shù)”工具計算相關(guān)系數(shù)如圖3-4 至圖 3-6 所示。圖 3-4 數(shù)據(jù)分析工具計算相關(guān)系數(shù)(一)圖 3-5 數(shù)據(jù)分析工具計算相關(guān)系數(shù)(二)圖 3-6 數(shù)據(jù)分析工具計算相關(guān)系數(shù)(三)2、利用 SPSS計算相關(guān)系數(shù)相關(guān)分析使用某個指標(biāo)來表明現(xiàn)象之間相互依存關(guān)

4、系的密切程度,用來測度簡單線性相關(guān)關(guān)系的系數(shù)是pearson簡單相關(guān)系數(shù)。( 1)繪制散點圖在做相關(guān)分析之前,可以先利用散點圖來觀察兩個變量之間有無相關(guān)趨勢,從圖形能判斷它們存在一定的相關(guān)趨勢后,能使隨后的相關(guān)分析更有意義。步驟為:依次點擊菜單“【圖形】【圖形構(gòu)建程序】 ”,如圖 3-7 所示,打開圖形構(gòu)建器,選擇“散點圖 /點圖”,將“設(shè)備能力”變量作為橫軸, “勞動生產(chǎn)率”變量作為縱軸作圖,如圖 3-8 所示,輸出如圖3-9 所示。圖 3-7 圖形 -圖形構(gòu)建程序圖 3-8 圖形構(gòu)建設(shè)置窗口圖 3-9 設(shè)備能力與勞動生產(chǎn)率的散點圖觀察設(shè)備能力與勞動生產(chǎn)率的散點圖,可以初步判斷二者存在一定的

5、正相關(guān)關(guān)系。下一步可以進行相關(guān)分析,以明確這種相關(guān)性的存在性及其程度大小。( 2)計算相關(guān)系數(shù)依次選擇“【分析】【相關(guān)】【雙變量】 ”打開對話框如圖 3-10 所示,將待分析的兩個指標(biāo)移入右邊的變量列表框內(nèi);最下方的“標(biāo)記顯著性相關(guān)”復(fù)選框要求在結(jié)果中用星號標(biāo)記有統(tǒng)計學(xué)意義的現(xiàn)關(guān)系數(shù),默認為選中。此時 P0.05 的系數(shù)值旁會標(biāo)記一個星號, P0.01 會標(biāo)記兩個星號。圖 3-10 雙變量相關(guān)分析的設(shè)置窗口計算結(jié)果如圖3-11 所示。圖 3-11 相關(guān)分析結(jié)果輸出圖 3-11 顯示了 pearson相關(guān)系數(shù)及其檢驗結(jié)果。 可見,pearson相關(guān)系數(shù)在 0.01的顯著性(雙側(cè)檢驗)上都非常顯著

6、,可以推斷出設(shè)備能力與勞動生產(chǎn)率之間存在著明顯的正相關(guān)。三、回歸分析例 3-2:利用例 3-1 中數(shù)據(jù),運用不同方法建立回歸方程。1、利用 excel進行回歸分析( 1)常規(guī)方法建立一元線性回歸方程nxyx ya y bxbx22nx分別計算公式中的各項,如圖3-12 所示。圖 3-12 常規(guī)方法回歸分析常規(guī)方法還可以通過=(COUNT(A2:A15)*SUM(D2:D15)-SUM(B2:B15)*SUM(C2:C15)/(COUNT(A2:A15)*SUM(E2:E15)-SUM(B2:B15)2) 公式來計算相關(guān)系數(shù)b,通過=AVERAGE(C2:C15)-E18*A VERAGE(B2

7、:B15) 計算 a。通過此方法計算得到的回歸方程為:y3.101.448 x( 2)用“添加線性趨勢線”建立一元線性回歸方程1)繪制散點圖;2)單擊散點圖中任一點,右擊鼠標(biāo),選擇“添加趨勢線”命令,如圖3-13 所示,選擇“線性”,并勾選“顯示公式”和“顯示R 平方值”,點擊確定,得到結(jié)果如圖 3-14 所示。圖 3-13 “添加趨勢線”對話框圖 3-14 散點圖中插入趨勢線結(jié)果由插入的趨勢線得到的回歸方程為:y3.10031.4481x( R2=0.9613),該模型的擬合優(yōu)度可用判定系數(shù)來決定, 表明勞動生產(chǎn)率的變化中有96.13%可由設(shè)備能力加以解釋,剩余的5.77%則由其余因素引起。

8、( 3)用“統(tǒng)計函數(shù)”建立一元線性回歸方程1)運用 intercept 函數(shù)和 slope 函數(shù)求解截距和斜率圖 3-15 intercept 函數(shù)和 slope 函數(shù)求解結(jié)果此方法得到的回歸方程為:y3.10031.4481x2)運用 linest 函數(shù)建立一元線性回歸方程圖 3-16 linest 函數(shù)求解結(jié)果此方法得到的回歸方程為:y3.10031.4481x( 4)用數(shù)據(jù)分析工具建立一元線性回歸方程圖 3-17 數(shù)據(jù)分析工具“回歸”結(jié)果輸出圖圖 3-18 數(shù)據(jù)分析工具“回歸”結(jié)果輸出圖(殘差圖& 概率輸出圖)圖 3-19 數(shù)據(jù)分析工具“回歸”結(jié)果輸出圖(殘差圖)圖 3-20 數(shù)據(jù)分析工

9、具“回歸”結(jié)果輸出圖(線性擬合圖)圖 3-21 數(shù)據(jù)分析工具“回歸”結(jié)果輸出圖(正態(tài)概率圖)2、利用 SPSS進行回歸分析步驟 1:選擇菜單“【分析】【回歸】【線性】 ”,打開線性回歸對話框。將變量“勞動生產(chǎn)率”移入“因變量”列表框中,將“設(shè)備能力”移入“自變量”列表框中。單擊“方法”框下拉列表,選擇“進入” ,表示所選自變量全部進入回歸模型,如圖 3-22 所示。圖 3-22 線性回歸對話框步驟 2:單擊“統(tǒng)計量”按鈕,在彈出的對話框中設(shè)置要輸出的統(tǒng)計量。這里選中估計、模型擬合度及描述性復(fù)選框,如圖3-23 所示。圖 3-23 線性回歸 -統(tǒng)計量子對話框估計:輸出有關(guān)回歸系數(shù)的統(tǒng)計量,包括回

10、歸系數(shù)、回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差、標(biāo)準(zhǔn)化的回歸系數(shù)、 t 統(tǒng)計量及其對應(yīng)的p 值等;置信區(qū)間:輸出每個回歸系數(shù)的95的置信度估計區(qū)間;協(xié)方差矩陣:輸出解釋變量的相關(guān)系數(shù)矩陣和協(xié)差陣;模型擬合度:輸出可決系數(shù)、調(diào)整的可決系數(shù)、回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)誤差、回歸方程 F 檢驗的方差分析。步驟 3:單擊繪制按鈕,在圖子對話框中的標(biāo)準(zhǔn)化殘差圖選項欄中選中正態(tài)概率圖復(fù)選框,以便對殘差的正態(tài)性進行分析,如圖3-24 所示。圖 3-24 線性回歸 -圖子對話框步驟 4:單擊保存按鈕,在 Save子對話框中殘差選項欄中選中未標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)選框,如圖 3-25 所示,這樣可以在數(shù)據(jù)文件中生成一個變量名尾res_1 的殘差變量, 以便對

11、殘差進行進一步分析。圖 3-25 線性回歸 -保存子對話框其余保持 SPSS 默認選項。在主對話框中單擊“確定”按鈕,執(zhí)行線性回歸命令,其結(jié)果如圖 3-26 至圖 3-3 所示。圖 3-26 回歸模型的描述圖 3-26 所示是對模型中各個變量納入模型情況進行匯總, 由表可見,只有一個自變量,變量選擇的方法是強行進入法,也就是將所有的自變量都放入模型中。圖 3-27 回歸方程擬合情況的描述圖 3-27 所示是對回歸方程擬合情況的描述, 可知相關(guān)系數(shù)的取值、 相關(guān)系數(shù)的平方即決定系數(shù), 校正后的決定系數(shù)和回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤。 R 為 0.980,與前面相關(guān)分析中的結(jié)果一致;決定系數(shù) R2 為 0.9

12、61,證明模型效果較好(決定系數(shù)越大,模型的效果越好)。圖 3-28 回歸系數(shù)及其顯著性檢驗結(jié)果圖 3-28 所示給出了回歸方程中常數(shù)項、回歸系數(shù)的估計值和檢驗結(jié)果,a 為3.100,b 為 1.448,回歸方程為:勞動生產(chǎn)率=3.100+1.448*設(shè)備能力。對回歸系數(shù)的檢驗拒絕了原假設(shè),認為自變量對因變量的線性關(guān)系是確實存在的。圖 3-29 回歸模型的顯著性檢驗結(jié)果圖 3-29 所示為對模型進行方法分析的結(jié)果,F(xiàn) 值為 298.363,P 為 0.000,提示模型具有統(tǒng)計學(xué)意義,即存在顯著線性關(guān)系。圖 3-30 標(biāo)準(zhǔn)殘差P-P 圖為了判斷隨機擾動項是否服從正態(tài)分布,觀察圖 3-30 所示的標(biāo)準(zhǔn)化殘差的PP 圖,可以發(fā)現(xiàn),各觀測的散點基本上都分布在對角線上,據(jù)此可以初步判斷殘差服從正態(tài)分布。四、練習(xí)某大型連鎖店調(diào)查了12 家分店的營業(yè)支出和營業(yè)收入,結(jié)果如表3-2 所示,試求:(1

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