spss分析前提条件.doc

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1、(1)正态性检验:大样本用K-S检验,小样本用Shapiro-Wilk检验。具体方法有两种,一种是使用DescriptiveStatistics->Explore,一种是使用Non-parameticTest->1SampleK-STest(2)标准化处理(去量纲):即将原有的一组数据转为符合N(0,1)分布的数据,从而达到去单位的效果。具体做法是在DescriptiveStatistics->Descriptive下勾选Savestandardizedvaluesasvariables,即可得到相应的标准化数据。(3)单因素方差分析:1.前提条件正

2、态性检验,独立性检验,方差齐性2.数据导入对于固定效应模型,可以利用CompareMeans/OnewayANOVA实现,亦可以用GLM/univariate实现,对于随机效应模型,可以用GLM/univariate实现。如何判定该用固定效应模型还是随机效应模型:因为HAUSMANTEST的原假设是:采用随机效应模型:备选假设:采用固定效应模型.所以,直接看P值就行了,若P值小于0.01.05.1三者中的一个显著性水平(看你怎样定显著性水平),就可以拒绝原假设,而采用固定效应模型.(4)多因素方差分析1.前提条件正态性检验,独立性检验,方差齐

3、性2.数据导入对于固定效应和随机效应,都用GLM/univariate实现。3.模型的选择对于有重复观测值的多因素方差分析,首先分析各个因素是否存在交互效应,如果不存在交互效应,则把交互效应并为误差效应,仅分析各因素的独立效应或主效应。(4.5)实际应用中对方差分析适应条件的把握1.单因素方差分析:在单因素方差分析中,如果各组的重复观测数相同或总体呈正态分布,则方差分析模型对方差不齐有一定的承受力,只有最大方差与最小方差之比小于3,结果是稳定的。2.单元格内无重复的多因素方差分析:不考虑正态性和方差齐性问题,这是因为正态性和方差齐性是以单元格为基本单

4、位的,每个单元格只有一个数据,因此无法分析。3.单元格有重复数据的多因素方差分析:一般数据量较小,因此正态性检验和方差齐性检验无实际意义。(5)简单相关分析1.参数方法(Pearson方法)要求所有变量均服从正态分布2.非参数方法(Spearman方法)适用于不服从正态分布的变量ps:偏相关分析和复相关分析均要求服从正态分布(Pearson方法)(6)线性回归分析的前提条件1.自变量之间相互独立检验方法:多重共线性检验,检验指标为容许度(Tolerance)和方差膨胀因子(VIF)2.残差独立且服从正态分布检验方法:一是作图法,二是DW(Durbin

5、-Watson)检验,三是Runs检验3.自变量和因变量之间的关系是线性的检验方法:一是作图法,二是t检验,三是F检验与可决系数(7)各种t检验的用途1.单样本t检验(OneSampleTTest)对一组样本,检验相应总体均值是否等于某个值2.相互独立样本t检验(Independent-SampleTTest)样本x1,x2,...,xn与样本y1,y2,...,yn可以颠倒顺序而对结果不会产生影响3.配对样本t检验样本x1,x2,...,xn与样本y1,y2,...,yn的顺序不可以颠倒。

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