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文档简介
华东理工大学20132014 学年 第 二 学期 多元统计分析与SPSS应用实验报告4班级 学号 姓名 开课学院 商学院 任课教师 任飞 成绩 实验内容:实验 4 回归分析方法1.相关分析熟悉Correlate功能 Analyze Correlate Bivariate选用Trends chapter 9. sav 文件中的变量,将consump, income, 放入对话框,作二个随机变量的相关分析。选用Employee data. sav 文件中的变量,将Current Salary, educ, salbegin, gender,. 放入对话框,作二个随机变量的相关分析。2.回归分析熟悉 Regression 功能Analyze Regression Liner 选用Employee data. sav 文件中的变量,将salary作为因变量(dependent variables),其它的,如educ, salbegin, gender,.作为自变量(independent variables),作多元线性回归分析。注:Method框选用Enter Method框选用Stepwise 实验要求:1. 对实验内容4.1的结果进行分析2. 试讨论“Employee data”是否能构成一个回归问题以及对回归结果展开讨论。教师评语: 教师签名: 年 月 日实验报告:4.11、打开Trends chapter 9. sav,按照顺序AnalyzeCorrelateBivariate,将consump, income, 放入对话框,如图4.1.1所示。图4.1.1点击OK,得到结果如图4.1.2图4.1.2Pearson相关系数为-0.744,带有两个“*”,表明在显著性水平为0.01下两变量是显著相关的,且F检验P值为0,拒绝总体中这两个变量相关系数为零的假设,由此可得consump和income呈现出显著的负相关。2、打开Employee data. sav ,将Current Salary, educ, salbegin, gender,prevexp,jobtime. 全部放入对话框,,按照顺序AnalyzeCorrelateBivariate,如图4.1.3所示。图4.1.3点击OK,得到结果如图4.1.4图4.1.4以Current Salary为例,Current Salary和Educational Level、Beginning Salary、Gender、Previous Experience的Pearson相关系数分别为0.661(*)、0.880(*)、-0.450(*)、-0.097(*),表明在显著性水平为0.01下Current Salary和Educational Level、Beginning Salary、Gender是显著相关的,“Months Since Hire”与其余变量无显著相关性。上述说明当前工资和职工受教育年限和起薪是显著正相关,和性别是负相关,这里“0”表示男性,“1”表示女性,结果也符合实际,一般来说,同等情况下男性工资水平比女性工资水平要高。当前工资和工作年限有一定的关系,但显著性与前三个变量相比要弱。4.21、打开Employee data.sav,按照顺序Analyze Regression Liner ,将salary选入Dependent:框中,其它educ, salbegin, gender,prevexp,jobtime,.选入Independent(s)中,Method选Enter,如图4.2.1单击“Statistics”,选择“Estimates”、“Model fit”、“Confidence intervals”、“Descriptive”,如图4.1.2图4.2.1单击“OK”,得到结果如图4.1.3、图4.1.4、图4.1.5、图4.1.6、图4.1.7图4.2.3图4.2.4图4.2.5图4.2.6图4.2.7结果分析:图4.2.3是描述统计量的结果图4.2.4是相关分析的结果,Current salary分别和Educational Level、Beginning salary、Gender、Previous Experience、Months Since Hire的相关系数分别是0.661、0.880、-0.450、-0.097、0.084,可知Current Salary 和Educational Level、Beginning salary、Gender有较高的相关性。图4.2.5是模型摘要,分别给出相关系数R、判断系数R Square、调整判断系数Adjusted R Square等图4.2.6是方差分析,由回归均方F统计量检验值P=0可知,整体回归方程显著。图4.2.7是偏回归系数,由t统计量检验值P0.05,各回归系数均显著,可得回归方程为2、打开Employee data.sav,按照顺序Analyze Regression Liner ,将salary选入Dependent:框中,其它educ, salbegin, gender,prevexp,jobtime,.选入Independent(s)中,Method选Stepwise。结果如图4.2.8、图4.2.9、图4.2.10、图4.2.11、图4.2.12图4.2.8图4.2.9图4.2.10图4.2.11图4.2.12结果分析:图4.2.9显示变量引入或剔除过程,由图可知,Model1-5变量引入均未被剔除,所选变量在显著性水平0.05下均显著。图4.2.10为模型摘要,反映了各模型的拟合状况,可知
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