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1、第三講SPSS的主要窗口和菜單1SPSS的3個(gè)主要窗口1-1數(shù)據(jù)編輯器窗口(SPSSDataEditor):用來編輯和顯示數(shù)據(jù);在此窗口中的文件名稱為*.sav。1-2程序語句編輯器窗口(SPSSSyntaxEditor):用來編寫各種程序;在此窗口中的文件名稱為*.sps。1-3結(jié)果觀看窗口(SPSSViewer):顯示統(tǒng)計(jì)運(yùn)算結(jié)果;在此窗口中的文件名稱為*.spo。2SPSS數(shù)據(jù)編輯器的主要菜單2-1File菜單:文件管理New;Open;Save;Saveas;Exit。2-2Edit菜單:編輯Undo;Cut;Copy;Paste;Clea
2、r;Find;2-3View菜單:視圖Fonts;Gridlines;Valuelabels。2-4Data菜單:數(shù)據(jù)整理definevariables;Insertvariables;Insertcase;gotocase;sortcase;selectcase。2-5Transform菜單:數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換recode;compute;count。2-6Statistics菜單:統(tǒng)計(jì)2-7Graphs菜單:統(tǒng)計(jì)圖2-8Utilities菜單:工具附件2-9Windows菜單:窗口2-10Help菜單:幫助第四講SPSS的單變量描述統(tǒng)計(jì)1單變量描述統(tǒng)計(jì)介
3、紹A變量的尺度:a定類CategoryScale:只能計(jì)次b定序OrdinalScale:計(jì)次、排序c定距IntervalScale:計(jì)次、排序、加減d定比RatioScale:計(jì)次、排序、加減、乘除B變量的統(tǒng)計(jì)描述:分布Distribution集中趨勢(shì)Centraltendency離散趨勢(shì)Dispersion分布平均數(shù)中位數(shù)眾數(shù)離散程度2SPSS的單變量描述統(tǒng)計(jì)命令A(yù)Frequencies:頻數(shù)統(tǒng)計(jì)Statistics—Summarize—Frequencies變量值頻數(shù)百分比有效百分比累計(jì)百分比中位數(shù)百分比和有效百分比BDescriptives
4、:定距變量描述統(tǒng)計(jì)Statistics—Summarize—Descriptives變量名平均數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差最小值最大值第四講SPSS的雙變量關(guān)系描述統(tǒng)計(jì)(一)列聯(lián)與方差分析1、變量關(guān)系概述尋找變量間的關(guān)系是科學(xué)研究的首要目的。變量間的關(guān)系最簡(jiǎn)單的劃分即是有關(guān)與無關(guān)。在統(tǒng)計(jì)學(xué)上,我們通常這樣判斷變量之間是否有關(guān):如果一個(gè)變量的取值發(fā)生變化,另外一個(gè)變量的取值也相應(yīng)發(fā)生變化,則這兩個(gè)變量有關(guān)。如果一個(gè)變量的變化不引起另一個(gè)變量的變化則二者無關(guān)。性別與四級(jí)英語考試通過率的相關(guān)統(tǒng)計(jì)表述:統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,當(dāng)性別取值不同時(shí),通過率變量的取值并未發(fā)生變化,因此性別與考
5、試通過率無關(guān)。自變量的不同取值在因變量上無差異,兩變量無關(guān)。自變量的不同取值在因變量上有差異,兩變量有關(guān)。因變量自變量表述:統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示,當(dāng)性別取值不同時(shí),收入變量的取值發(fā)生了變化,因此性別與月收入有關(guān)。自變量因變量2、雙變量關(guān)系的統(tǒng)計(jì)類型3、列聯(lián)統(tǒng)計(jì)3-1列聯(lián)表的格式自變量因變量人數(shù)行百分比列百分比總百分比邊緣百分比邊緣百分比條件百分比3-2列聯(lián)分析的原理:自變量發(fā)生變化,因變量取值是否也發(fā)生變化。比較邊緣百分比和條件百分比的差別。4-1)變量關(guān)系強(qiáng)度的含義:指兩個(gè)變量相關(guān)程度的高低。統(tǒng)計(jì)學(xué)中是以準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)的思想來分析變量相關(guān)的。通常從以下的角度分析
6、:A)兩變量是否相互獨(dú)立。B)兩變量是否有共變趨勢(shì)。C)一變量的變化多大程度上能由另一變量的變化來解釋。4列聯(lián)變量的關(guān)系強(qiáng)度測(cè)量4-2)雙變量關(guān)系強(qiáng)度測(cè)量的主要指標(biāo)4-3)卡方測(cè)量的原理:卡方測(cè)量用來考察兩變量是否獨(dú)立(無關(guān))。其原理是根據(jù)這一概率定理:若兩變量無關(guān),則兩變量中聯(lián)合事件發(fā)生的概率應(yīng)等于各自獨(dú)立發(fā)生的概率乘積。在列聯(lián)表中,這一定理就具體轉(zhuǎn)化為:若兩變量無關(guān),則兩變量中條件概率應(yīng)等于各自邊緣的概率乘積。反之,則兩變量有關(guān),或,兩變量不獨(dú)立。示例1515655觀察值邊緣概率邊緣概率期望條件概率99-9-9殘差由此可見,期望值(獨(dú)立模型)與
7、觀察值的差距越大,說明兩變量越不獨(dú)立,也就越有相關(guān)。因此,卡方的表達(dá)式如下:卡方的取值在0~∞之間??ǚ街翟酱?,關(guān)聯(lián)性越強(qiáng)。在SPSS中,有PearsonX2和相似比卡方(LikelihoodRatioX2)兩種。4-4)的改進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化系數(shù):為使值有一固定的區(qū)間,便于比較,采用了以下幾個(gè)修正:A、φ系數(shù)(Phi):(0~1),適用于2×2表。B、列聯(lián)系數(shù)(ContingencyCoefficient):(0~1),適用任意表。C、CramerV系數(shù):(0~1),適用任意表。D、λ系數(shù)(Lambda):(0~1),適用任意表。E、Goodman&Kru
8、skal-tau系數(shù):(0~1),適用任意表。5列聯(lián)統(tǒng)計(jì)命令:Statistics—Summarize—Crosstabs