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1、第十章 Excel與SPSS在統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù)中的應(yīng)用 一、學(xué)習(xí)目的與要求 二、學(xué)習(xí)重點(diǎn)與難點(diǎn) 三、本章內(nèi)容四、綜合自測(cè)題(包括實(shí)訓(xùn))內(nèi)容介紹學(xué)習(xí)目的與要求 本章重點(diǎn)講述如何使學(xué)生能夠掌握Excel和 SPSS軟件的基本操作,并能夠利用軟件中的相關(guān)功能解決有關(guān)的統(tǒng)計(jì)問(wèn)題。學(xué)習(xí)本章的要求:Excel在統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù)中的應(yīng)用SPSS在統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù)中的應(yīng)用兩種軟件在實(shí)際統(tǒng)計(jì)問(wèn)題中的解決與應(yīng)用重點(diǎn)與難點(diǎn) 重 點(diǎn)Excel在統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù)中的應(yīng)用SPSS在統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù)中的應(yīng)用 難 點(diǎn) 兩種軟件在實(shí)際統(tǒng)計(jì)問(wèn)題中的解決與應(yīng)用第一節(jié) Excel在統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù)中的應(yīng)用 一、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的整理 (一)制作頻數(shù)分布表 數(shù)值型數(shù)據(jù)均表現(xiàn)為數(shù)值,在數(shù)據(jù)整

2、理時(shí)通常是進(jìn)行數(shù)據(jù)分組,分作后再計(jì)算出各組中出現(xiàn)的次數(shù)或頻數(shù),形成一張頻數(shù)分布表。 以某電腦公司2002年前四個(gè)月各天的銷售量數(shù) 據(jù)為例。(單位:臺(tái)) 23415918715517218318217716315814319814116719422517718919620318716021416817317818420917618816115214921119623418518919620615016117816817415318619016017122816222317016517918617519720815316321818017514417819119719216619617917123

3、3179187173174210154164215233175188237194198168174226180172190172187189200211156165175210207181205195201172203165196172176182188195202213電腦公司年前四個(gè)月冬天銷售數(shù)據(jù) 首先對(duì)上面的數(shù)據(jù)進(jìn)行排序,結(jié)果如下: 141159166172177182188196203214143160167173177183189196203215144160168173178184189196205218149161168174178185189196206223150161168

4、174178186190196207225152162170174179186190197208226153163171175179187191197209228153163171175179187192198210233154164172175180187194198210233155165172175180187194200211234156165172176181188195201211234158165172176182188195202213237 然后進(jìn)行分組和編制頻數(shù)分布表: 第一步:確定組數(shù)。 , 即應(yīng)分為8組,考慮到本例中數(shù)據(jù)較多,我們可分為10組。第二步:確定各組的組距。組

5、距=(最大值-最小值)組數(shù),則組距=(237-141)10=9.6。為便于計(jì)算,組距取10。各組確定為:140150;150160;230240。第三步:利用Excel制作頻數(shù)分布表。1、將120個(gè)原始數(shù)據(jù)輸入到Excel工作表中的A1:A120單元格 Excel工作表原始數(shù)據(jù)輸入 2、在B2:B11單元格輸入每一組的上限值。(注意:用Excel制作頻數(shù)分布表時(shí),一個(gè)組的頻數(shù)包括該組的上限值,因此,我們應(yīng)輸入149,159,239)。3、選擇“工具”下拉菜單,并選擇“數(shù)據(jù)分析”選項(xiàng)(如果沒有該選項(xiàng),先在“工具”下拉菜單中選擇“加載宏”命令,當(dāng)出現(xiàn)對(duì)話框后,選擇“分析工具庫(kù)”選項(xiàng),然后確定),在

6、數(shù)據(jù)分析對(duì)話框中選擇“直方圖”命令。結(jié)果如下圖所示: 當(dāng)出現(xiàn)對(duì)話框時(shí),在“輸入?yún)^(qū)域”方框內(nèi)鍵入 A1:A120在“接收區(qū)域”方框內(nèi)鍵入 B2:B11在“輸出區(qū)域”方框內(nèi)鍵入C2選擇“圖表輸出” 結(jié)果如下圖所示: 選擇“確定”后即得到頻數(shù)分布表。我們對(duì)頻數(shù)分布表進(jìn)一步修飾后,結(jié)果如下表所示。 某電腦公司銷售量數(shù)據(jù)分組表按銷售量分組(臺(tái))頻率(天)頻率(%)14015043.33 15016097.50 1601701613.33 1701802722.50 1801902016.67 1902001714.17 200210108.33 21022086.67 22023043.33 23024

7、054.17 合計(jì)120100.00 采用組距分組時(shí),需要遵循“不重不漏”的原則?!安恢亍笔侵敢豁?xiàng)數(shù)據(jù)只能分在其中的某一組,不能在其它組中重復(fù)出現(xiàn);“不漏”是指列出了所有的類別,即在所分的全部組別中每項(xiàng)數(shù)據(jù)都能分在其中的某一組,不能遺漏。 如果全部數(shù)據(jù)中的最大值和最小值與其它數(shù)據(jù)相差懸殊,為避免出現(xiàn)空白組(即沒有變量值的組)或個(gè)別極端值被漏掉,第一組和最后一組可以采取“以下”及“以上”這樣的開口組。經(jīng)過(guò)調(diào)整后如下表: 某電腦公司銷售量數(shù)據(jù)分組表按銷售量分組(臺(tái))頻率(天)頻率(%)150以下43.33 15016097.50 1601701613.33 1701802722.50 180190

8、2016.67 1902001714.17 200210108.33 21022086.67 22023043.33 230以上54.17 合計(jì)120100.00 (二)數(shù)據(jù)的圖示1、直方圖 通過(guò)數(shù)據(jù)分組后形成的頻數(shù)分布表,我們可以初步看出數(shù)據(jù)分布的一些特征和規(guī)律。如果用圖形來(lái)表示這一分布的結(jié)果,會(huì)更形象、直觀。顯示分組數(shù)據(jù)頻數(shù)分布特征的圖形有直方圖、折線圖和曲線圖等。這里主要介紹直方圖的繪制方法。 直方圖是用矩形的寬度和高度來(lái)表示頻數(shù)分布的圖形。在平面直角坐標(biāo)中,我們用橫軸表示數(shù)據(jù)分組,縱軸表示頻數(shù)或頻率,這樣,各組與相應(yīng)的頻數(shù)就形成了一個(gè)矩形,即直方圖。根據(jù)上例中的數(shù)據(jù)利用Excel繪制直

9、方圖。1、點(diǎn)擊工具欄上的圖表向?qū)?,打開圖表向?qū)?duì)話框如圖所示,按照提示一步一步操作。2、選擇柱形圖,得到輸出結(jié)果如圖所示: 2、線圖 如果數(shù)值型數(shù)據(jù)是在不同時(shí)間上取得的,即時(shí)間序列數(shù)據(jù),可以繪制線圖。線圖是在平面坐標(biāo)上用折線表現(xiàn)數(shù)量變化特征和規(guī)律的統(tǒng)計(jì)圖。線圖主要用于顯示時(shí)間序列數(shù)據(jù),以反映事物發(fā)展變化的規(guī)律和趨勢(shì)。 以19911998年我國(guó)城鄉(xiāng)居民家庭的人均收入為例,數(shù)據(jù)如下表所示。繪制線圖。 19911998年城鄉(xiāng)居民家庭人均收入單位:元年份城鎮(zhèn)居民農(nóng)村居民19911700.6 708.6 19922026.6 784.0 19932577.4 921.6 19943496.2 1221.

10、0 19954283.0 1577.7 19964838.9 1926.1 19975160.3 2091.1 19985425.1 2162.0 根據(jù)上表利用Excel繪制線圖,基本步驟同繪制直方圖,只是在這選擇折線圖。 圖表向?qū)?duì)話框 城鄉(xiāng)居民家庭人均收入 二、用Excel進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析 利用例10.1中的數(shù)據(jù),說(shuō)明利用Excel計(jì)算描述統(tǒng)計(jì)量的步驟。先將120個(gè)原始數(shù)據(jù)輸入到Excel工作表中的A1:A120單元格。然后按下列步驟操作:第一步:選擇“工具”下拉菜單,并選擇“數(shù)據(jù)分析”選項(xiàng)。第二步:在“數(shù)據(jù)分析”對(duì)話框中選擇“描述統(tǒng)計(jì)”。結(jié)果如下圖所示: 數(shù)據(jù)分析對(duì)話框 選擇“確定”后,當(dāng)出

11、現(xiàn)對(duì)話框時(shí): 在“輸入?yún)^(qū)域”方框內(nèi)鍵入A1:A120 在“輸出區(qū)域”方框內(nèi)鍵入C2 選擇“匯總統(tǒng)計(jì)” 結(jié)果如下圖所示:“描述統(tǒng)計(jì)”對(duì)話框 選擇“確定”后即得到描述統(tǒng)計(jì)量輸出表,如下圖所示描述統(tǒng)計(jì)量輸出表 三、利用Excel進(jìn)行回歸分析 回歸分析中的計(jì)算量較大,實(shí)際分析中,回歸分析的計(jì)算可以依賴于計(jì)算機(jī)。除專門的統(tǒng)計(jì)軟件外,為大多數(shù)人所熟悉的Excel也有部分的統(tǒng)計(jì)功能,這些功能基本上能滿足一些簡(jiǎn)單的統(tǒng)計(jì)分析。下面我們研究生產(chǎn)費(fèi)用與產(chǎn)量之間的關(guān)系,說(shuō)明用Excel進(jìn)行回歸的具體步驟以及如何看懂Excel輸出的回歸分析結(jié)果。 首先,我們將生產(chǎn)費(fèi)用和產(chǎn)量的數(shù)據(jù)輸入到Excel工作表的A2:B13單元

12、格。然后按下列步驟進(jìn)行操作:第一步:選擇“工具”下拉菜單第二步:選擇“數(shù)據(jù)分析”選項(xiàng)第三步:在分析工具中選擇“回歸”,然后選擇“確定”第四步:當(dāng)對(duì)話框出現(xiàn)時(shí) 在“Y值輸入?yún)^(qū)域”方框內(nèi)鍵入A2:A13 在“X值輸入?yún)^(qū)域”方框內(nèi)鍵入B2:B13 在“輸出選項(xiàng)”中選擇輸出區(qū)域,選擇新工作表組 結(jié)果如下圖所示: “回歸分析”對(duì)話框 選擇“確定”后得到下面的結(jié)果,如下圖所示。 回歸分析輸出結(jié)果 Excel輸出的回歸結(jié)果包括三個(gè)部分: 第一部分是“回歸統(tǒng)計(jì)”,該部分給出了回歸分析中的一些常用統(tǒng)計(jì)量,包括相關(guān)系數(shù)、判定系、調(diào)整后的、標(biāo)準(zhǔn)誤差、觀測(cè)值的個(gè)數(shù)等。第二部分是“方差分析”,該部分給出了自由度、回歸分

13、析、殘差、總計(jì)、回歸和殘差的均方、檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量、F檢驗(yàn)的顯著水平?!胺讲罘治觥钡闹饕饔檬菍?duì)回歸方差的顯著性進(jìn)行檢驗(yàn),該檢驗(yàn)的目的是判斷因變量y與自變量x是否存在線性關(guān)系。在給定顯著水平下,Significance F=6.9221E-07,這說(shuō)明生產(chǎn)費(fèi)用與產(chǎn)量之間存在線性相關(guān)關(guān)系。 第三部分是參數(shù)估計(jì)的有關(guān)內(nèi)容。包括回歸方程的截距、斜率,截距和斜率的標(biāo)準(zhǔn)誤差、用于檢驗(yàn)的回歸系數(shù)的t統(tǒng)計(jì)量、P值,以及截距和斜率的置信區(qū)間(下限95.0%和上限95.0%)等。在實(shí)際應(yīng)用中,我們主要是看t檢驗(yàn)的結(jié)果 。對(duì)于回歸系數(shù)Pvalue=0.000001,表明回歸系數(shù)是顯著的,這說(shuō)明產(chǎn)量是影響生產(chǎn)費(fèi)用的一個(gè)主

14、要因素。最后得到回歸方程:第二節(jié)SPSS在統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù)中的應(yīng)用 一、SPSS軟件的基礎(chǔ)知識(shí) (一)SPSS for Windows的啟動(dòng)與退出1、啟動(dòng)SPSS for Windows 在啟動(dòng)SPSS for Windows以前,首先進(jìn)入Windows操作環(huán)境,單擊“開始”按鈕,從“程序”菜單的子菜單中選擇“SPSS for Windows選項(xiàng),如圖所示。 SPSS 9.0 for Windows 的啟動(dòng) 啟動(dòng)SPSS for Windows后,出現(xiàn)無(wú)標(biāo)題的“數(shù)據(jù)編輯器”窗口,如圖所示。用戶可在該窗口進(jìn)行建立數(shù)據(jù)文件的一切工作。數(shù)據(jù)編輯窗 2、退出SPSS for Windows 工作完畢后,用戶可

15、以使用File菜單中Exit菜單項(xiàng)退出SPSS。但是在退出SPSS之前,應(yīng)該首先確認(rèn)數(shù)據(jù)文件(或者運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的統(tǒng)計(jì)圖表等)是否已經(jīng)保存。如果新建立的或者修改過(guò)的內(nèi)容沒有存盤,則系統(tǒng)將顯示如圖9-15所示的存盤提示框。用戶可根據(jù)實(shí)際需要,進(jìn)行人機(jī)對(duì)話。 存盤提示對(duì)話框 以隨機(jī)抽測(cè)某中學(xué)30名15歲學(xué)生的身高和體重為例,數(shù)據(jù)見表 編號(hào)id 性別sex 身高x 體重y 編號(hào)id 性別sex 身高x 體重y 1 男 174.6 54.2 2 男 169.1 57.2 3 男 171.5 66.4 4 男 168.6 51.1 5 男 177.2 58.2 6 男 175.0 55.0 7 男 18

16、3.5 69.1 8 男 182.9 68.2 9 男 169.1 74.2 10 男 170.0 77.1 11 男 184.0 61.8 12 男 172.6 65.6 13 男 168.5 85.4 14 男 175.2 65.4 15 男 171.3 70.6 16 女 156.9 45.7 17 女 156.2 46.7 18 女 156.9 54.2 19 女 156.0 40.2 20 女 156.3 64.9 21 女 158.7 48.7 22 女 154.7 54.2 23 女 167.0 55.6 24 女 165.6 49.8 25 女 156.3 60.8 26 女

17、157.8 52.6 27 女 166.2 54.3 28 女 164.7 65.3 29 女 161.3 42.8 30 女 164.8 56.5(二)數(shù)據(jù)文件的建立及存儲(chǔ) 1、定義變量 “性別”為字符型變量,其他均為數(shù)值型變量。以“性別”為例,定義變量的步驟如下:(1)在打開數(shù)據(jù)編輯窗口(圖9-14)后,單擊Data菜單中的“Define Variable”項(xiàng)或單擊該窗口(圖9-14)下部的“Varible View”,就可打開定義變量的對(duì)話框(這種由主菜單直接打開的對(duì)話框稱為一級(jí)對(duì)話框)如圖所示。定義變量的對(duì)話框(一級(jí)對(duì)話框) 名稱(含義)Values(變量標(biāo)簽值)Name (變量名稱)

18、Missing(缺失值)Type(變量類型)Columns (列數(shù))Width (變量寬度)Alignment(對(duì)齊方式)Decimals (保留小數(shù)點(diǎn)位數(shù))Measure (度量)Label (變量標(biāo)簽) 該對(duì)話框中左端縱列的1、2、3表示各個(gè)變量的編號(hào),對(duì)話框的首行為“變量描述”欄,其中各項(xiàng)目屬性的解釋見下表。 “變量描述”欄各項(xiàng)目屬性列表 (2)定義變量名。將光標(biāo)移入定義變量對(duì)話框(圖9-16)中第一行第一列的空格內(nèi),然后用鍵盤輸入定義的變量名“sex”。 (3)定義變量類型與寬度。單擊Type按鈕,展開定義變量類型對(duì)話框(Define Variable Type),如圖 定義變量類型的

19、對(duì)話框(二級(jí)對(duì)話框1) 在定義變量類型對(duì)話框左半部列有八種可選擇的變量類型。最上面Numeric (標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值型)、最下面String(字符型)是通常選用的兩種變量類型。本例中“sex”為字符型變量,因此可用鼠標(biāo)單擊“String”前面的圓圈,該圓圈中增加一個(gè)黑點(diǎn)兒,表明當(dāng)前選中的為“字符型”變量類型。 由于我們考慮用m表示男性,用f表示女性,因此,其值的長(zhǎng)度只需一個(gè)字節(jié)。但因變量名sex為三個(gè)字節(jié),所以把“Width”后面的方框內(nèi)數(shù)字改為3(因定義的是字符型,故“Decimal”顯示為0)。 (4)定義變量標(biāo)簽。在一級(jí)對(duì)話框中,單擊“Labels”按鈕,展開定義標(biāo)簽(Define Labels

20、)二級(jí)對(duì)話框,如圖所示。在該對(duì)話框中可以定義變量標(biāo)簽,同時(shí)可以定義變量值標(biāo)簽。 定義標(biāo)簽的對(duì)話框(二級(jí)對(duì)話框2) 在對(duì)話框中的第一行Variable后面的方框中有插入點(diǎn)光標(biāo)在閃爍,說(shuō)明等待你輸入描述變量名的標(biāo)簽。設(shè)系統(tǒng)運(yùn)行在漢字平臺(tái)上,可以給出漢字標(biāo)簽,我們輸入“性別”作為變量sex的標(biāo)簽。 在對(duì)話框的下部有一個(gè)大方框,標(biāo)有“Value Labels”,包含有三個(gè)較小的矩形框,用這三個(gè)矩形框定義值標(biāo)簽。這里我們定義的變量sex,值“m”表示“男性”,值“f”表示“女性”。先在第一個(gè)小框中輸入“m”,再把插入點(diǎn)光標(biāo)移至第二個(gè)小框中,輸入“男”,按“Add”按鈕,清單中顯示m=“男”。然后,再在第

21、一個(gè)小框中輸入“f”,在第二個(gè)小框中輸入“女”,再按“Add”按鈕,清單中增加了一個(gè)值標(biāo)簽,顯示f =“女”。至此,值標(biāo)簽定義完畢。按“Continue按鈕,確認(rèn)定義的變量標(biāo)簽和值標(biāo)簽正確無(wú)誤,并返回上一級(jí)對(duì)話框(圖9-16)。 至此,對(duì)數(shù)據(jù)項(xiàng)“性別”定義了變量名“sex”,并對(duì)其屬性“Type”和“Label”作了定義。 可模仿此例,對(duì)數(shù)據(jù)項(xiàng)“身高”和“體重”作出相應(yīng)的變量名及其屬性的定義,這樣數(shù)據(jù)文件的框架結(jié)構(gòu)已經(jīng)完成。2、錄入數(shù)據(jù) 在定義變量對(duì)話框中單擊下部的“Data View”,進(jìn)入數(shù)據(jù)錄入狀態(tài),如圖。 定義變量對(duì)話框的數(shù)據(jù)錄入狀態(tài) 本例是按變量輸入數(shù)據(jù)。把光標(biāo)移到變量名“sex”列

22、、對(duì)應(yīng)觀測(cè)量序號(hào)為“1”的單元格,并單擊,使之成為當(dāng)前操作單元格。按性別依次鍵入m或f,并回車,把30個(gè)學(xué)生的性別全部輸入完畢。同樣可對(duì)變量“身高”和“體重”的數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入。要想修改某個(gè)數(shù)據(jù)或補(bǔ)漏某個(gè)數(shù)據(jù),可以移動(dòng)光標(biāo)到二維數(shù)據(jù)表格中相應(yīng)的單元格并單擊,使之成為當(dāng)前操作單元格,鍵人變量值,回車即可。3、數(shù)據(jù)文件的存儲(chǔ) 要將本例在數(shù)據(jù)窗中錄入的身高和體重?cái)?shù)據(jù)在A盤建立一個(gè)名為d1.say的數(shù)據(jù)文件,操作方法如下: (1)直接單擊“保存”按鈕,或者單擊File菜單項(xiàng),展開下拉菜單,選擇“Save as”項(xiàng),就可打開“Save Data as”對(duì)話框,如圖所示。數(shù)據(jù)文件另存為其它文件名或類型的對(duì)話框

23、 (2)在對(duì)話框的“保存在”列表框中選定A驅(qū)動(dòng)器,然后在“文件名”文本框中鍵入 “d1.say”。此文件名后綴必須為sav。(3)單擊“保存”按鈕,完成存盤工作。 如果是一個(gè)舊的數(shù)據(jù)文件,在其上修改或追加了一些數(shù)據(jù),并且不再想保留原來(lái)的數(shù)據(jù)文件,只想保留經(jīng)修改或追加后的數(shù)據(jù)文件,此時(shí)可使用File菜單中的“Save”,用鼠標(biāo)單擊,或者單擊“保存”按鈕,便可將該文件保存。 二、SPSS軟件在統(tǒng)計(jì)實(shí)務(wù)中的應(yīng)用介紹 (一)頻數(shù)統(tǒng)計(jì)可以利用Frequencies過(guò)程進(jìn)行頻數(shù)統(tǒng)計(jì)(還可以用來(lái)獲得某些描述統(tǒng)計(jì)量和描述數(shù)值范圍的統(tǒng)計(jì)量)。以某小學(xué)二年級(jí)80名學(xué)生身高數(shù)據(jù)為例。設(shè)已建立的數(shù)據(jù)文件為d2.sav

24、,并已存入軟盤,對(duì)變量h(身高)作頻數(shù)統(tǒng)計(jì)。 135134129133131131131134125128135127127133130132130129124132122124127131137132133134124128135133131123115132134138124132128136127120125131136127124129129132138125131120121144128133128127130120121122127121125130140121126130122128127125127131 第一步:打開數(shù)據(jù)文件d2.sav (1)單擊主菜單中的File菜單項(xiàng),展

25、開下拉菜單;單擊Open,展開打開數(shù)據(jù)文件的對(duì)話框“Open File”,如圖9-21所示。 (2)單擊“搜索”組合框右側(cè)的下拉按鈕,在下拉列表中選擇要打開的文件所在的驅(qū)動(dòng)器A。(3)在文件夾列表中找到要打開的文件名d2。(4)單擊“OK”按鈕,就可以打開選定的數(shù)據(jù)文件d2。第二步:進(jìn)行頻數(shù)統(tǒng)計(jì) (1)單擊Analyze菜單,選擇Descriptive Statistics中的Frequencies項(xiàng),打開相應(yīng)的對(duì)話框,如圖所示。(2)在主對(duì)話框的左側(cè)源變量框中選擇h,單擊向右的箭頭按鈕,使其進(jìn)入Variable(s)框中。在變量表下方選中“Display frequency tables”,

26、可以要求輸出頻數(shù)分布表。 FrequencyPercentValid PercentCumulative PercentValid115.0011.31.31.3120.0033.83.85.0121.0045.05.010.0122.0033.83.813.8123.0011.31.315.0124.0056.36.321.3125.0056.36.327.5126.0011.31.328.8127.00911.311.340.0128.0067.57.547.5129.0045.05.052.5130.0056.36.358.8131.00810.010.068.8132.0067.57.

27、576.3133.0056.36.382.5134.0045.05.087.5135.0033.83.891.3136.0022.52.593.8137.0011.31.395.0138.0022.52.597.5140.0011.31.398.8144.0011.31.3100.0Total80100.0100.0(3)在主對(duì)話框最下面一行有Statistics、Charts、Frequencies Format三個(gè)按鈕,分別用于選擇統(tǒng)計(jì)量、統(tǒng)計(jì)圖和設(shè)置示頻數(shù)表輸出格式。 如果單擊Statistics按鈕,打開選擇輸出統(tǒng)計(jì)量對(duì)話框,如圖所示??稍趯?duì)話框中選擇輸出統(tǒng)計(jì)量,如下表所示,可選擇的統(tǒng)

28、計(jì)量分四組。Percentile Values百分位數(shù)組Dispersion離差組Central Tendency中心趨勢(shì)組Quartiles四分位數(shù)Std. deviation標(biāo)準(zhǔn)差Mean算術(shù)平均數(shù)Cutpoints for equal groups將數(shù)據(jù)平分所設(shè)的相等等份選擇的數(shù)值范圍;Variance方差Median 中位數(shù)Percentile 由用戶定義的百分位數(shù)Range全距Mode眾數(shù)Minimum最小值Sun總和Maximum最大值S.E. mean 均數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤可選統(tǒng)計(jì)量中常用三種統(tǒng)計(jì)量的解釋 在統(tǒng)計(jì)量選擇對(duì)話框中選擇輸出統(tǒng)計(jì)量,單擊Continue按鈕,返回主對(duì)話框,并單擊

29、“OK”按鈕提交運(yùn)行,輸出結(jié)果見表。 所選統(tǒng)計(jì)量的輸出結(jié)果示例 N Valid Misslng Mean MedianModeStd.DeviationVariance SkewnessStd.Error Of SkewnessKurtosisStd.Error Of KurtosisRangePercentiles 10 25 75 90 298 0 201.41 203.00 205 25.73 662.06 -.123 .141 .061 .28l 161 169.90 184.00 220.00 235.00如果單擊“Charts”按鈕可以展開統(tǒng)計(jì)圖對(duì)話框,如圖所示。 該對(duì)話框可分為兩

30、部分,選項(xiàng)內(nèi)容見下表。 左上部分為統(tǒng)計(jì)圖的類型左下部分為坐標(biāo)軸標(biāo)簽的顯示None 不輸出圖Frequencies 垂直軸表示頻數(shù)Bar charts 顯示條圖Percentage 垂直軸表示百分?jǐn)?shù)Pie charts顯示餅圖Histograms顯示直方圖如果單擊“Frequencies Format”按鈕可以打開頻數(shù)分布表格式對(duì)話框,如圖所示。在對(duì)話框中設(shè)置頻數(shù)表輸出格式。 該對(duì)話框可分為三部分,各欄目選項(xiàng)內(nèi)容見下表。 Order by 排序欄Multiple Variables 多變量欄Suppress tables with more than _categories 控制頻數(shù)表輸出的分類

31、數(shù)Ascending values 按實(shí)際值升序排列Compare variables 所有變量結(jié)果在一個(gè)圖形中輸出Descending values 按實(shí)際值降序排列Organize output by variables 每個(gè)變量單獨(dú)輸出一個(gè)圖形Ascending counts 按頻數(shù)升序排列Descending counts 按頻數(shù)降序排列(二)制作統(tǒng)計(jì)圖SPSS for windows有很強(qiáng)的制圖功能,可以繪制多種統(tǒng)計(jì)圖形,這些圖形可以由各種統(tǒng)計(jì)分析過(guò)程產(chǎn)生,也可以直接由Graphs菜單中所包含的一系列圖形產(chǎn)生。在此,我們以常用的條形圖(Bar),主要介紹根據(jù)數(shù)據(jù)直接繪制圖形的過(guò)程,即

32、Graphs菜單中下屬菜單的功能,具體操作步驟如下。(其他圖形的繪制過(guò)程與此類似,可參照進(jìn)行) 第一步:在Graphs菜單中選Bar項(xiàng),打開Bar Charts條形圖主對(duì)話框,如圖所示。在主對(duì)話框中,左邊三個(gè)框圖Simple、Clustered、Stacked分別代表單式條形圖、復(fù)式條形圖和分段條形圖??梢詥螕羝渲腥我庖粋€(gè)框圖進(jìn)行選擇,如選擇單式條形圖類型,則單擊Simple框,此框外圍加黑,即被選中。在主對(duì)話框下面的Data in Chart Are框?yàn)榻y(tǒng)計(jì)量描述模式選擇框。這里我們?nèi)∧J(rèn)值Summaries for groups of case觀測(cè)量分類描述模式,這種模式對(duì)分類變量中每一類

33、觀測(cè)量生成一個(gè)簡(jiǎn)單條形圖。這兩步選擇完成后,單擊“Define”按鈕可打開單式條形圖參數(shù)定義對(duì)話框,如圖所示。 在參數(shù)定義對(duì)話框圖中,首先從左邊變量表中選擇一個(gè)作為分類變量(如身高h(yuǎn)),單擊向右箭頭將其送入“Category Axis”分類軸變量框內(nèi)(系統(tǒng)默認(rèn)的分類軸是橫軸)。然后在Bars Represent欄中選擇統(tǒng)計(jì)量,被選中的統(tǒng)計(jì)量將作為與分類軸垂直的軸上的標(biāo)度(系統(tǒng)默認(rèn)標(biāo)度軸是縱軸)。在本例中取默認(rèn)項(xiàng)“N of cases”頻數(shù)作為統(tǒng)計(jì)量。 單擊上圖右下角的Titles鈕,打開Titles標(biāo)題對(duì)話框,如下圖所示。 該對(duì)話框包括三部分,上面部分可錄入主標(biāo)題;中部可鍵入副標(biāo)題;下面部分可

34、錄入足標(biāo)(又稱腳注)。然后,單擊Continue鈕,回到單式條形圖參數(shù)對(duì)話框 在上圖中,單擊“OK”鈕,在輸出窗中生成圖形,如下圖所示。 (三)SPSS在相關(guān)與回歸分析中的應(yīng)用 1、相關(guān)分析 以某學(xué)校一組學(xué)生的百米和立定跳遠(yuǎn)成績(jī)?yōu)槔?,進(jìn)行相關(guān)分析,數(shù)據(jù)見下表 編號(hào)123456789101112131415百米12.512.315.113.112.012.215.412.812.112.512.412.312.911.713.7立跳267277237255284277242230268262274275248287238 錄入上表中的數(shù)據(jù),建立相應(yīng)數(shù)據(jù)文件,結(jié)合統(tǒng)計(jì)學(xué)原理課程中相關(guān)分析的有關(guān)內(nèi)容

35、,本例要求選擇計(jì)算皮爾遜相關(guān)系數(shù),其余采用缺省設(shè)置,進(jìn)行分析。注:在一元回歸分析中,皮爾遜相關(guān)系數(shù)的計(jì)算公式如下:(1)操作步驟說(shuō)明 在Analyze主菜單中選擇Correlate子菜單,然后單擊Bivariate”選項(xiàng),此時(shí)打開Bivariate Correlation對(duì)話框,如圖所示。在該對(duì)話框設(shè)置選項(xiàng),進(jìn)行變量?jī)蓛砷g的相關(guān)分析。 Variables列表框?qū)⒂M(jìn)行相關(guān)分析的變量用箭頭從左面的源變量框中轉(zhuǎn)移到該列表框中Test of Significance框選擇單側(cè)或雙側(cè)檢驗(yàn)Correlation Coefficients框選擇計(jì)算相關(guān)系數(shù)的方法Twotailed雙側(cè)檢驗(yàn)Pearson計(jì)算

36、皮爾遜相關(guān)系數(shù),即積差相關(guān)系數(shù)Onetailed單側(cè)檢驗(yàn)Kendalls計(jì)算肯德爾taub秩相關(guān)系數(shù)Flag significant correlation在結(jié)果中標(biāo)注具有顯著性的變量Spearman計(jì)算斯皮爾曼秩相關(guān)系數(shù),即等級(jí)相關(guān)系數(shù)Options按鈕打開Options對(duì)話框該對(duì)話框中各選項(xiàng)的簡(jiǎn)要內(nèi)容見下表 本例中在變量列表當(dāng)中選中“百米(y)”和“立跳(x)”,單擊右向箭頭按鈕,將其送入Variables列表框,同時(shí)選中“Pearson”。 然后,打開Options對(duì)話框,如圖所示。該對(duì)話框個(gè)欄目?jī)?nèi)容見下表 Statistics框選擇需生成的統(tǒng)計(jì)量Missing Values框設(shè)置缺失值

37、的處理方式Means and standard deviations計(jì)算均值、標(biāo)準(zhǔn)差Exclude cases pairwise剔除正在進(jìn)行相關(guān)分析的配對(duì)變量中含有缺失值的個(gè)案Crossproduct deviations and covariance離均差與協(xié)方差Exclude cases listwise剔除所有含有缺失值的個(gè)案的全部數(shù)據(jù)在Options對(duì)話框中選中待分析的統(tǒng)計(jì)量后,單擊“continue”按鈕,返回相關(guān)分析主對(duì)話框,并單擊“OK”按鈕,計(jì)算結(jié)果如下表 X Y X Pearson Correlation 1.000 -.757 Sig. (2 - tailed) . .00

38、1 N 15 15 Y Pearson Correlation -.757 1.000 Sig.(2- tailed) .001 . N 15 15表中第一組數(shù)據(jù)為相關(guān)系數(shù)值,第二組數(shù)據(jù)為可計(jì)算項(xiàng)相關(guān)系數(shù)非0的概率,第三組數(shù)據(jù)為樣本數(shù)。本例r = -0.757,n = 15,雙側(cè)檢驗(yàn)結(jié)果P =0.0010.01。根據(jù)統(tǒng)計(jì)學(xué)原理課程中的有關(guān)內(nèi)容,可對(duì)以上數(shù)據(jù)進(jìn)行具體分析。2、回歸分析 以相關(guān)分析中表中某學(xué)校一組學(xué)生的百米和立定跳遠(yuǎn)成績(jī)?yōu)槔?,進(jìn)行一元回歸分析,具體操作步驟如下: (1)在Analyze中選擇Regression子菜單,然后單擊“Linear”選項(xiàng),打開Linear Regressi

39、on對(duì)話框,如圖所示。該對(duì)話框中主要選項(xiàng)的意義如下表所示。Dependent窗口選擇左邊的源變量,用向右箭頭鍵,使其成為因變量Method下拉式列表框選擇進(jìn)行回歸分析的方法Independent(s)列表框選擇左邊的源變量,用向右箭頭鍵,使其成為自變量Statistics按鈕打開Linear Regression:Statistics對(duì)話框(2)在對(duì)話框的源變量列表中,將百米移入Dependent窗口,立跳移入Independent(s)窗口。(3)單擊Statistics按鈕,打開Linear Regression:Statistics對(duì)話框,如圖所示。此對(duì)話框中提供了多個(gè)統(tǒng)計(jì)量的顯示控制,

40、各統(tǒng)計(jì)量的含義見表 Regression Coefficients框Residuals框其他選項(xiàng)Estimates回歸系數(shù)DurhinWatson殘差的Durbin-Watson 系列相關(guān)檢驗(yàn)和參差與預(yù)測(cè)值的綜述統(tǒng)計(jì)Mode fit計(jì)算并顯示相關(guān)系數(shù)、相關(guān)系數(shù)的平方、調(diào)整的相關(guān)系數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)誤差和方差分析表Confidence interval預(yù)測(cè)區(qū)間Casewise diagnostics選擇確定進(jìn)行殘差分析的個(gè)案范圍R squared change顯示增刪一個(gè)獨(dú)立變量時(shí)相關(guān)系數(shù)的變化Covariance matrix回歸系數(shù)的方差、協(xié)方差矩陣,矩陣的對(duì)角線上為方差,余為協(xié)方差Descripti

41、ves顯示變量數(shù)據(jù)的均值、標(biāo)準(zhǔn)離差和單側(cè)條件下的相關(guān)矩陣Part and partial correlation顯示部分相關(guān)和偏相關(guān)矩陣Co linearity diagnostic進(jìn)行共線性診斷用戶根據(jù)需要,可對(duì)相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)量進(jìn)行選擇。由于本例中要求顯示回歸系數(shù)、DW檢驗(yàn)值、相關(guān)系數(shù)、相關(guān)系數(shù)的平方、調(diào)整的相關(guān)系數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)誤差和方差分析表等,因此只需在Statistics對(duì)話框中選中“Estimates”、“DurhinWatson”和“Mode fit”三個(gè)選項(xiàng),然后單擊Continue按鈕,返回Linear Regression對(duì)話框(4)單擊Linear Regression對(duì)話框右下角的

42、Options按鈕,打開Linear Regression的Options對(duì)話框,如圖所示。此對(duì)話框中各選項(xiàng)的意義如表所示。Stepping Method Criteria框Include constant in equation回歸方程中包含常數(shù)項(xiàng)Missing Values框設(shè)置缺失值的處理方式Use Probability of F用F的顯著性概率作為變量選入或剔除的標(biāo)準(zhǔn)Exclude cases listwise剔除所有含有缺失值的個(gè)案Use F value用變量的F值作為選入或剔除變量的標(biāo)準(zhǔn)Exclude cases pairwise剔除成對(duì)數(shù)據(jù)中至少含有一個(gè)缺失值的個(gè)案Replac

43、e with mean用均值代替缺失值用戶可根據(jù)需要進(jìn)行選擇。本例中采用F的顯著性概率作為變量選入或剔除的標(biāo)準(zhǔn),并且接受的概率為5%,拒絕的概率為10%,所以在“Stepping Method Criteria框”中選中“Use Probability of F”,在Entry中輸入0.05,在Removal中輸入0.10。同時(shí)由于回歸方程中包含常數(shù)項(xiàng),所以選中“Include constant in equation”。本例中對(duì)所有含有缺失值的個(gè)案采取剔除的方式,因此在“Missing Values”框中選擇“Exclude cases listwise”。然后,單擊“Continue”按鈕

44、,返回Linear Regression對(duì)話框。 (5)在Linear Regression對(duì)話框中,單擊右上角的“OK”按鈕,提交運(yùn)行,結(jié)果輸出如下: 模型說(shuō)明(對(duì)回歸模型(Method)、自變量、因變量加以說(shuō)明)。 Model Variables Entered Variables Removed Method 1 X . Enter a All requested variables entered. b Dependent Variable: Y 模型概要,見下表。 Change StatisticsModel R R Adjusted RStd.Error ofR SquareF d

45、fl df2 Sig. FDurbin-Watso Square Square the Estimate Change Change Change 1 .757 .573 .540 12.5489 .573 17.466 1 13 .001 2.394 a Predictors:(Constant),X b Dependent Variable:Y該表中列出了模型的相關(guān)系數(shù)( R )、相關(guān)系數(shù)的平方(R Square)、調(diào)整的相關(guān)系數(shù)的平方(Adjusted R Square)、估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)誤差(Std. Error of Estimate)、對(duì)R的檢驗(yàn)結(jié)果和DW檢驗(yàn)值。 本例R = 0.757,R2 = 0.573,DW檢驗(yàn)結(jié)果d = 2.394 方差分析表,見下表。Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 2750.432 1 2750.432 17.466 .001 Residual 2047.168 13 157.474 Total 4797.600 14 a Predi

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