SPSS统计分析方法及应用(第三版)课件.ppt
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- SPSS 统计分析 方法 应用 第三 课件
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1、-SPSS统计分析方法及应用(第三版)-SPSS(StatisticalPackagefortheSocialScience)社会科学统计软件包是世界著名的统计分析软件之一2009年,SPSS软件更名为IBM SPSS Statistics,也称PASW(PredictiveAnalysisSoftWare)提供了直观的图形化菜单界面统计方法丰富分析结果图文并茂-SPSS数据编辑窗口数据编辑窗口的主要功能是:定义SPSS数据的结构、录入编辑和管理待分析的数据。SPSS的所有统计分析功能都是针对该窗口中的数据的,这些数据通常以SPSS数据文件的形式保存在计算机磁盘上,其文件扩展名为.sav。sa
2、v文件格式是SPSS独有的,一般无法通过其他软件如Word、Excel等打开-SPSS结果输出窗口输出窗口是显示管理SPSS统计分析结果、报表及图形的窗口。SPSS统计分析的所有输出结果都显示在该窗口中。输出结果通常以SPSS输出文件的形式保存在计算机磁盘上,其文件扩展名为.spv。spv文件格式是SPSS独有的,一般无法通过其他软件如Word、Excel等打开-窗口菜单方式窗口菜单方式是指在使用SPSS过程中所有的分析操作都可通过菜单、按钮、输入对话框等方式来完成-程序运行方式程序运行方式是指:在使用SPSS过程中,统计分析人员首先根据自己的分析需要,将数据分析的步骤手工编写成SPSS命令程
3、序,然后将编写好的程序一次性提交给计算机执行。SPSS会自动按照程序命令语句的前后顺序自动逐句执行相应的命令并最终给出统计分析结果-混合运行方式混合运行方式是指在使用菜单的同时编辑SPSS程序,是窗口菜单方式和程序运行方式的综合。为实现混合运行方式,用户应首先利用窗口菜单运行方式,选择统计分析的菜单和选项,但并不马上单击确定按钮提交执行,而是单击粘贴按钮。SPSS将自动把用户所选择的菜单和选项转换成SPSS的命令程序,并粘贴到主语法窗口中;之后,用户可以按照程序运行的方式,对生成在语法窗口中的SPSS命令进行必要的编辑修改,最后再一次性提交给计算机执行。-明确数据分析目标正确收集数据数据的加工
4、整理读懂分析结果,正确解释分析结果-SPSS统计分析方法及应用(第三版)-SPSS数据文件的特点SPSS数据文件是一种有别于其他文件(如Word文档、文本文件)的特殊格式的文件。从应用角度理解,这种特殊性表现在两方面。第一,SPSS数据文件的扩展名是.sav;第二,SPSS数据文件是一种有结构的数据文件,它由数据的结构和内容两部分组成-原始数据的组织方式如果待分析的数据是一些原始的调查问卷数据,或一些基本的统计指标,那么这些数据就应以原始数据的组织方式组织。在原始数据的组织方式中,数据编辑窗口中的一行称为一个个案(Case),所有个案组成SPSS数据文件的内容。数据编辑窗口中的一列称为一个变量
5、。每个变量都有一个名字,称为变量名,它是访问和分析SPSS每个变量的唯一标识。SPSS数据文件的结构就是关于每个变量及相关特征的描述。-频数数据的组织方式如果待分析的数据不是原始的调查问卷数据,而是经过分组汇总后的汇总数据,那么这些数据就应以频数数据的组织方式组织-SPSS数据的结构是对SPSS每列变量及其相关属性的描述。包括:变量名、类型、宽度、列宽度、变量名标签、变量值标签、缺失值、计量标准等信息。其中有些内容是必须定义的,有些是可以省略的-变量名是变量访问和分析的唯一标志。在定义SPSS数据结构时应首先给出每列变量的变量名数据类型是指每个变量取值的类型。SPSS中有三种基本数据类型,分别
6、为数值型、字符串型和日期型。每种类型都有默认的宽度、小数位和列宽度变量名标签是对变量名含义的进一步解释说明,它可增强变量名的可视性和统计分析结果的可读性。-变量值标签是对变量取值含义的解释说明信息,对于分类型变量尤为重要缺失值的处理是数据分析准备过程中一个非常重要的环节。表现为:数据中存在明显错误或明显不合理的数据数据中存在漏填数据项SPSS中说明缺失数据的基本方法是指定用户缺失值计量标准将数据划分为三大类,即定距型数据、定序型数据和定类型数据。-浏览结构:-SPSS数据的录入SPSS数据的编辑SPSS数据的定位插入和删除一条个案插入和删除一个变量数据的移动、复制和删除-SPSS支持的数据格式
7、.SPSS格式文件.Excel格式文件.dBase格式文件.文本格式文件-直接读入其他格式的数据文件使用文本向导读入文本文件使用数据库向导读入数据-纵向合并数据文件:纵向合并数据文件就是将当前数据编辑窗口中的数据与另一个PSS数据文件中的数据进行首尾对接,即将一个SPSS数据文件的内容追加到当前数据编辑窗口数据的后面,依据两个数据文件中的变量名进行数据对接。-横向合并数据文件就是将当前数据编辑窗口中的数据与另一个SPSS数据文件中的数据进行左右对接,即将一个SPSS数据文件的内容拼接到当前数据编辑窗口数据的右边,依据两个数据文件中的个案进行数据对接。-SPSS统计分析方法及应用(第三版)-SP
8、SS的数据排序是将数据编辑窗口中的数据按照某个或多个指定变量的变量值升序或降序重新排列。这里的变量也称为排序变量。排序变量只有一个的排序称为单值排序。排序变量有多个的排序称为多重排序。多重排序中,第一个指定的排序变量称为主排序变量,其他依次指定的变量分别称为第二排序变量、第三排序变量等。多重排序时,数据首先按主排序变量值的大小次序排序,然后对那些具有相同主排序变量值的数据,再按照第二排序变量值的次序排序,依次排序下去。-SPSS变量计算是在原有数据的基础之上,根据用户给出的SPSS算术表达式以及函数,对所有个案或满足条件的部分个案,计算产生变量SPSS算术表达式是由常量、变量、算术运算符、圆括
9、号、函数等组成的式子SPSS条件表达式是一个对条件进行判断的式子。其结果有两种取值:如果判断条件成立,则结果为真;如果判断条件不成立,则结果为假。条件表达式包括简单条件表达式和复合条件表达式。-SPSS函数:函数是事先编好并存储在SPSS软件中,能够实现某些特定计算任务的一段计算机程序。这些程序段都有各自的名字,称为函数名。执行这些程序段得到的计算结果称为函数值。用户在使用这些函数时,只需通过书写相应的函数名,并给出必要的计算参数,SPSS便会自动计算函数值。函数书写的具体形式:函数名(参数)-SPSS函数:根据函数功能和处理的变量类型,SPSS函数大致可以分成八大类,分别是:算术函数、统计函
10、数、与分布相关的函数、查找函数、字符函数、缺失值函数、日期函数和其他函数变量计算的基本操作变量计算的应用举例-数据选取就是根据分析的需要,从已收集到的大批量数据(总体)中按照一定的规则抽取部分数据(样本)参与分析的过程,通常也称为样本抽样SPSS中提供了以下几种抽样方法:按指定条件抽样随机抽样选取某一区域内的样本通过筛选变量选取样本-SPSS实现的计数是对所有个案或满足某条件的部分个案,计算若干个变量中有几个变量的值落在指定的区间内,并将计数结果存入一个新变量中的过程。SPSS实现计数的关键步骤是:指定哪些变量参与计数,计数的结果存入哪个新变量中;指定计数区间。-分类汇总是按照某分类分别进行计
11、算-数据分组是对定距型数据进行整理和粗略把握数据分布的重要工具,因而在实际数据分析中经常使用。数据分组就是根据统计研究的需要,将数据按照某种标准重新划分为不的组别。在数据分组的基础上进行的频数分析,更能够概括和体现数据的分布特征。另外,分组还能够实现数据的离散化处理等-SPSS提供了以下三种数据分组方法:单变量值分组:把每一个变量值作为一组,这种分组方法通常只适合于离散变量且变量值较少的情况组距分组:在连续变量或变量值较多的情况下,数据分组通常采用组距分组。组距分组是将全部变量值依次划分为若干个区间,并将属于这一区间的变量值作为一组分位数分组:需首先确定分组数目,然后计算相应的分位数。分位数是
12、将全部数据按升序排序并等分成n 份后相应分位点上的变量值-数据转置:将数据编辑窗口中数据的行列互换加权处理数据拆分:不仅是按指定变量进行简单排序,更重要的是根据变量对数据进行分组,为以后所进行的分组统计分析提供便利-SPSS统计分析方法及应用(第三版)-基本统计分析往往从频数分析开始。通过频数分析能够了解变量取值的状况,对把握数据的分布特征是非常有用的.频数分布表包括:频数,即变量值落在某个区间(或某个类别)中的次数。百分比,即各频数占总样本数的百分比。有效百分比,即各频数占总有效样本数的百分比。这里,有效样本数=总样本数-缺失样本数。累计百分比,即各百分比逐级累加起来的结果。最终取值为100
13、%-条形图,即用宽度相同的条形的高度或长短表示频数分布变化的图形,适用于定序和定类变量的分析。条形图的纵坐标可以是频数,也可以是百分比。条形图包括单式条形图和复式条形图等形式。饼图,即用圆形及圆内扇形的面积表示频数百分比变化的图形,利于研究事物内在结构组成等问题。饼图中圆内的扇形面积可以表示频数,也可以表示百分比。直方图,即用矩形的面积表示频数分布变化的图形,适用于定距型变量的分析。可以在直方图上附加正态分布曲线,便于与正态分布的比较。-计算分位数:是变量在不同百分位点上的取值。分位点在0100之间。一般使用较多的是四分位点,即将所有数据按升序排序后平均等分成四份,各分位点依次是25%、50%
14、、75%。于是,四分位数便分别是25%、50%、75%分位点对应的变量值。此外,还有八分位数、十六分位数等。频数分析的应用举例-基本描述统计量刻画集中趋势的描述统计量刻画离散程度的描述统计量刻画分布形态的描述统计量重抽样自举法:基本出发点是将已有的n 个观测数据看成能够从中抽样的总体。若从中有放回地随机抽取n 个数据形成一个样本,称为自举样本,便可计算得到一个样本统计量。该过程称为一次重抽样自举过程。如果重抽样自举过程反复进行m 次,便可得到m 个样本统计量,这些样本统计量的方差称为自举方差。自举方差是对估计量抽样方差的较好近似。-计算基本描述统计量的基本操作计算基本描述统计量的应用举例-交叉
15、分组下的频数分析又称列联表分析,它包括两大基本任务:第一,根据收集到的样本数据,产生二维或多维交叉列联表;第二,在交叉列联表的基础之上,对两两变量间是否存在一定的相关性进行分析-两种极端情况下的交叉列联表-第一步,提出零假设(H0)。列联表分析中卡方检验的零假设是:行变量与列变量独立第二步,选择和计算检验统计量。列联表分析中,卡方检验的检验统计量是Pearson卡方统计量第三步,确定显著性水平(Significantlevel)和临界值第四步,结论和决策-SPSS中的多选项分析是针对问卷调查中的多选项问题的通常对多选项问题分析的一般步骤是以下两大步:第一,将多选项问题分解第二,利用前面讲到的频
16、数分析或交叉分组下的频数分析等方法进行分析-多选项二分法是将多选项问题中的每个答案设为一个SPSS变量,每个变量只有0或1两个取值,分别表示选择该答案和未选择该答案多选项分类法,首先应估计多选项问题的最多可能出现的答案个数;然后,为每个答案设置一个SPSS变量,变量取值为多选项问题中的备选答案。-比率分析用于对两变量间变量值比率变化的描述分析,适用于定距型变量SPSS的比率提供了相对比描述指标,大致也属于集中趋势描述指标和离散程度描述指标的范畴-SPSS统计分析方法及应用(第三版)-推断统计与参数检验:参数检验是推断统计的重要组成部分。推断统计方法是根据样本数据推断总体特征的方法,它在对样本数
17、据描述的基础上,以概率的形式对统计总体的未知数量特征(如均值、方差等)进行表述假设检验的基本思想:-假设检验的基本思路是首先对总体参数值提出假设,然后利用样本告之的信息验证先前提出的假设是否成立。如果样本数据不能充分证明和支持假设,则在一定的概率条件下,应拒绝该假设;相反,如果样本数据不能够充分证明和支持“假设是不成立的暠,则不能推翻假设。上述假设检验推断过程所依据的基本信念是小概率原理,即发生概率很小的随机事件,在某一次特定的实验中是几乎不可能发生的-第一,提出零假设(记为H0)。即根据推断检验的目标,对待推断的总体参数或分布提出一个基本假设。第二,选择检验统计量。在假设检验中,样本值(或更
18、极端值)发生的概率并不直接由样本数据得到,而是通过计算检验统计量观测值发生的概率而间接得到第三,计算检验统计量观测值发生的概率第四,给定显著性水平毩,并做出统计决策-单样本t检验的目的是利用来自某总体的样本数据,推断该总体的均值与指定的检验值之间的差异在统计上是否是显著的。它是对总体均值的假设检验-两独立样本t检验的目的是:利用来自两个总体的独立样本,推断两个总体的均值是否存在显著差异-两配对样本t检验的目的是:利用来自两个总体的配对样本,推断两个总体的均值是否存在显著差异。所谓配对样本可以是个案在“前暠“后暠两种状态下某属性的两个不同状态,也可以是对某事物两个不同侧面或方面的描述。其差别在于
19、抽样不是相互独立,而是互相关联的。-配对样本t检验问题是通过转化成单样本t 检验来实现的,即最终转化成对“差值序列总体均值是否与0无显著差异暠做检验。正是如此,它必须要求样本配对,观察值数目相同且次序不可随意更改-SPSS统计分析方法及应用(第三版)-方差分析认为,观测变量取值的变化受两类因素的影响:第一类是控制因素(控制变量)不同水平所产生的影响;第二类是随机因素(随机变量)所产生的影响。这里随机因素是指那些人为很难控制的因素,主要指试验过程中的抽样误差。-方差分析认为,如果控制变量的不同水平对观测变量产生了显著影响,那么,它和随机变量共同作用必然使观测变量值有显著变动;反之,如果控制变量的
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