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时间:2018-04-10
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1、IBMSPSSStatistics统计分析软件利用数据分析解决严峻的业务和研究挑战IBM SPSSStatistics是集成的系列产品,有助于应对整个分析流程,从规划和数据收集到分析、报告和部署。提供数十种完全集成的模块供您选择,您可以找到增加收入、超越竞争对手和改善决策所需的专业化的功能。IBMSPSSStatistics各模块介绍IBMSPSSAdvancedStatistics功能强大的建模技术,用于分析复杂的关系IBMSPSSAdvancedStatistics提供单变量和多变量的建模技术
2、,帮助用户在处理描述复杂关系的数据时,得到最准确的结论。通过频繁应用这些成熟的分析技术,可以从各学科(例如,医学研究、制造、制药和市场研究)使用的数据中获得更深入的洞察力。SPSSAdvancedStatistics提供以下功能:·一般线性模型(GLM) 和混合模型程序。·广义线性模型(GENLIN),包括广泛使用的统计模型,例如针对正态分布数据的线性回归、针对二元数据的逻辑模型,以及针对计数数据的对数线性模型。·线性混合模型(也称为分层线性模型,HLM)扩展了GLM程序中使用的一般线性模型,使您
3、能够分析具有相关性和非恒定可变性(non-constantvariability)的数据。·广义估算方程(GEE)程序扩展了广义线性模型,适用于关联的纵向数据和聚类数据。·广义线性混合模型(GLMM),用于分层数据和各种结果,包括序数值。·生存分析程序,用于检验生存期数据或持续时间数据。线性混合模型的估算平均值GLMM提供估算的边际均值,用于说明预测变量的影响。广义线性混合模型的模型摘要GLMM模型摘要展示了模型与数据的拟合程度。广义线性混合模型可视化GLMM提供了模型的可视表示,您可以直观看到每
4、个预测因素的强弱。在本示例中,promo变量对销售影响最大。IBMSPSSBootstrapping创建更可靠的模型并生成更准确的结果IBMSPSSBootstrapping是一种确保分析模型可靠且能生成准确结果的有效方式。它可用于测试整个SPSSStatistics产品家族中分析模型和程序的稳定性,包括描述性统计信息、平均值、交叉表、相关、回归等。SPSSBootstrapping支持您:·通过对原始样本的替代项进行重抽样,快速轻松地估算抽样分布特征。·为数据集合创建数以千计的可替换版本,以更准
5、确地了解哪些数据最有可能存在于总体中。·减少离群值和异常值的影响,帮助确保模型的稳定性和可靠性。·估算总体参数的标准误和置信度区间,这些总体参数包括平均值、中值、比值、优势率、相关系数、回归系数等。描述性表格描述性表格提供了描述性的统计信息,以及这些统计信息的bootstrap置信区间。平均值的bootstrap置信区间(86.39,105.20)与参数化的置信区间(86.42,105.30)类似,表示“典型”员工大约具有7到9年的工作经验。但是,工作经验(月)呈偏态分布,因此平均值不能够很理想地
6、代表当前的“典型”工资,这里使用中值会稍好一些。IBMSPSSCategories预测结果,揭示分类数据中的关系IBMSPSSCategories方便地直观呈现和探索数据中的关系,并根据您的发现预测结果。您可以使用先进的技术(例如,预测分析、统计学习、感知图和首选项缩放),了解消费者心目中认为与您的产品或品牌相关性最高的特征有哪些,并了解消费者对于您的产品与其他产品之间关联的认知。SPSSCategories包含先进的分析技术,用于帮助您:·更完整更轻松地分析和解释多变量数据及这些数据之间的关系。
7、·通过对分类数据执行额外的统计操作,将定性变量转变为定量变量。·无论您调研的是何种类别类型,包括消费群、医疗诊断、政治党派或生物物种,都能以图形化方式显示底层关系。IBMSPSSComplexSamples 分析复杂样本的统计数据并解释调查结果IBMSPSSComplexSamples帮助市场研究人员、民意调查人员和社会学家通过将样本设计整合到其调研分析中,提供更有效的统计推论。SPSSComplexSamples为您提供实施复杂样本设计(例如,分层抽样、整群抽样或多阶段抽样)所需的专门规划工具和
8、统计信息。·将样本设计整合到调研分析中,以获得更准确的结果。·保留调查规划参数供将来使用,从而加快分析速度,提高效率。·管理复杂的调查数据以开展彻底的详细分析。·使用直观的界面和实用的向导,更快速地分析数据和解释调研结果。分析规划向导要分析样本数据,请使用由“分析规划向导(AnalysisPlanWizard)”创建的分析设计,作为“复杂样本描述性统计数据(ComplexSampleDescriptives)”或“复杂样本制表(ComplexSampleTabulate)”的输入。
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