SPSS统计分析及统计图表的绘制指导书.docx
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1、1We三M.H剧rcctll.3M.D:MMlCt三5*SMIr31rjftij的第*j阑*除g(MS*ni)(M.1Eifei)图1频率分析的结果解读(附中英文比照,详细详见电子版EXCel文件)2 .描述分析的结果解读(同上,略)3 .探究分折的结果解读Measure:对距离和相像系数的不同测量方法。TransformValues:转换数值的方法,标淮化方法。TransformMeasures:测度的转换方法。(4)实例演示一维集群分析(按年龄集群)促销市场的选择各省份依据产业结构、水平分类(5)聚类要留意的问题聚类结果主要受所选择的变量影响。假如去掉一些变量,或者增加一些变量,结果会很不
2、同。相比之下,聚类方法的选择则不那么重要因此,聚类之前肯定要11标明确4另外就分成多少类来说,也要有道理。只要你兴奋,从分层聚类的计算机结果可以得到任何可能数量的类。但是,聚类的目的是要使各类距离尽可能的远,而类中点的距离尽可能的近,而且分类结果还要有令人信服的说明。这一点就不是数学可以解决的了。判别分析(AnalyZe/ClassifyZDiscriIiinate)1.基本概念判别分析探讨方法是依据已知对象的某些观测指标和所属类别来推断未知对象所属类别的种统计学方法。与聚类分析有所不同的是:判别分析法首先须要对所探讨对象进行分类,进一步选择若干对观测对象能够较假定这里只有两类。数据中的每个观
3、测值是二维空间的一个点。这里只有两种已知类型的训练样本。其中一类有38个点(用表示),另类有44个点(用表示)。依据原来的变量(横坐标和纵坐标),很难将这两种点分开。于是就找寻个方向,也就是图上的虚线方向,沿着这个方向朝和这个虚线垂直的一条直线进行投影会使得这两类分得最清晰。可以看出,假如向其他方向投影,判别效果不会比这个好。有了投影之后,再用前面讲到的距离远近的方法来得到判别准则。这种首先进行投影的判别方法就是FiSher判别法。(3)逐步判别法(仅仅是在前面的方法中加入变量选择的功能)有时,些变量对于判别并没有什么作用,为了得到对判别最合适的变量,可以运用逐步判别。也就是,一边判别,一边引
4、进判别实力最强的变量,这个过程可以有进有出。个变量的判别实力的推断方法有许多种,主要利用各种检验,例如WiIks,1.ambda、RaoSV、TheSquaredMahalanobisDistance,SmallestFratioiKTheSumofUnexplainedYariaIiOnS等检验。其细微环节这里就不赘述j:这些不同方法可由统计软件的各种选项来实现。逐步判别的其他方面和前面的无异。(4)实例操作IndePentents:选择自变量和运用自变量的方法对于选定的自变量可以全部应用到判别函数中去,这是系统默认的运用全部自变量法“Enterindependenttogether*,)假
5、.如要对变量进行筛选检验,将运用选项逐步进入法“Usestepwisemethod.运用该方法后,按钮Methordw将被激活,在窗口中可以进一步定义运用哪一种逐步进入法:“Wilkslamda”法为系统默认的方法;“Unexplainedvariance不说明方差法;itMahalamobisdistance马哈拉莫比斯距离法:SmallestFratio”最小F比率法;Ra。SVw劳氏增值法。SIaliSIiacs:统计量、矩阵和函数系数的计算“Descriptives”中的选项有三个:“Means”为计算各个自变量的平均值和标准差以与各个类别中的平均值和标准差:UnivarialeANO
6、VA计算各类中同一个自变量的元方差分析;BoxsM”计算各类的协方差矩阵,并进行协方差分析。“Matrices”计算相关矩阵或协力差矩阵:Within-grOUPSCorrelationw计算组内相关矩阵:wWithin-groupsCOVarianCe”计算组内协方差矩阵:Separate-groupscovariance”计算分组协方差矩阵:“TolalCoVarianCe”计算总体协方差矩阵。FunctionCOeffiCientS”计算判别函数的系数:FiShers”计算可以用于对新样木进行判别并分类的费氏系数:UnSIandardiZed”计算非标准化判别系数,可用于计算判别分类。C
7、lassify:分类方式和判别结果设置分类所依据的判别先验概率和协方差矩阵,以与输出图形和显示结果。PriorProbabilities先验概率的设置指定,有两种方式:Allgroupsequal各个类取相等的先验概率:Computefromgroupsize”依据各个类的样本个数确定先聆概率。“Display”输出分析结果:Casewiseresults,输出各个样本的分类结果,其中有:判别分、指定类和判别类和后验概率等;“Summai?table”输出分类摘要表,表中将标明:与原指定类相同的判别类,该判别类是依据判别函数得到的,即正确类。同时还标明与原指定类不同的判别类以与相应的概率:1.
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