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文档简介

1、河南师范大学生命科学学院研究生考查课程答卷年级类别:12级 学科专业:植物学 学 号:1204180284姓 名: 郭晓博课程名称: SPSS统计分析 授课教师: 张黛静 邵云 姜丽娜 考试时间:2013-06-26考试分数:1、SPSS的全称是什么?SPSS统计软件的特点是什么? Spss全称是Statistical Package for the Social Science or Statistic Products and Service Solution。Spss特点:操作简单,易学易用;具有较强的统计功能和强大的作图功能,特别是能够快速准确的完成大量的、烦琐的、专业的和复杂的数据统

2、计分析。是国际上认可的专业统计分析软件之一。2、为了从3种原料和3种温度中选择使酒精产量最高的水平组合,设计了二因素试验,重复4次,结果如表1所示。试进行统计分析,并进行解释。表1原料与温度对酒精产量影响资料 (kg)原料(A)重复温度(B)B1 (30)B2(35)B3(40)A1141116249122232325264252411A2147438259382235033184403614A31485530235383335347264594419原料和温度交互作用 sig=0.0860.05 差异不显著,可以不考虑原料和温度的交互作用原料和温度的sig=0.0000.01 差异均达到极显

3、著水平原料之间差异达到显著水平,A2、A3极显著高于A1,A2和A3差异不显著温度之间差异达到极显著水平,B1、B2、B3差异均达到极显著水平,B1极显著高于B2、B3,B2极显著高于B3。所以最佳组合为A2B1或A3B1。3、测定了10个大麦亲本材料的穗长(x1)、穗下节间长(x2)、每株穗数(x3)、每穗粒数(x4)、每株粒数(x5)、千粒重(x6)和每株粒重(y)的关系,结果如表2所示。试用逐步回归的方法建立y依xj的最优线性回归方程,并进行解释。表2 大麦穗长资料编号穗长(x1)/ cm穗下节间长(x2)/ cm每株穗数(x3)/ 个每穗粒数(x4)/ 粒每株粒数(x5)/ 粒千粒重(

4、x6)/g每株粒重(y)/g19.528.312.323.0282.138.410.726.236.012.324.8306.637.411.536.133.110.424.6258.530.27.648.932.512.828.3362.637.212.557.930.69.028.4256.634.08.768.131.813.720.0273.845.514.979.425.612.722.8282.229.08.284.929.88.851.1447.426.011.697.432.99.149.2449.131.914.3105.829.810.223.3238.227.36.5De

5、scriptive StatisticsMeanStd. DeviationN每株粒重10.6502.843410每株粒数315.71077.603410穗长7.4201.610210穗下节间长31.0402.894110每株穗数11.1301.828210每穗粒数29.55011.151510千粒重33.6906.011010Variables Entered/RemovedbModelVariables EnteredVariables RemovedMethod1每株粒数a.Enter2千粒重.Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter &

6、lt;= .050, Probability-of-F-to-remove >= .100).a. All requested variables entered.b. Dependent Variable: 每株粒重Model SummarycModelRR SquareAdjusted R SquareStd. Error of the EstimateDurbin-Watson1.607a.368.2892.39762.979b.958.946.65871.254a. Predictors: (Constant), 每株粒数b. Predictors: (Constant), 每株

7、粒数, 千粒重c. Dependent Variable: 每株粒重模型1给出了每株粒重与每株粒数之间的相关系数0.607,反应了两者之间具有显著的线性关系。模型2中,因变量与两个自变量的复相关系数为0.979,反映了每株粒重与每株粒数和千粒重之间具有显著的线性关系。模型2给出了杜宾-瓦特森值为1.254ANOVAcModelSum of SquaresdfMean SquareFSig.1Regression26.777126.7774.658.063aResidual45.98885.749Total72.76592Regression69.728234.86480.351.000bRes

8、idual3.0377.434Total72.7659a. Predictors: (Constant), 每株粒数b. Predictors: (Constant), 每株粒数, 千粒重c. Dependent Variable: 每株粒重表中给出了两个模型的方差分析结果模型1,F=4.658 sig=0.063未达到显著水平模型2,F=80.351 sig=0.000达到极显著水平,存在显著线性关系CoefficientsaModelUnstandardized CoefficientsStandardized CoefficientstSig.BStd. ErrorBeta1(Const

9、ant)3.6333.3391.088.308每株粒数.022.010.6072.158.0632(Constant)-10.9721.731-6.339.000每株粒数.029.003.7839.884.000千粒重.373.037.7889.949.000a. Dependent Variable: 每株粒重根据表中数据非标准化系数B的值可知,逐步回归过程中先后建立的两个回归模型分别是X5y=-10.972+0.029X5+0.373X6根据表中标准化回归系数Beta的值可知,逐步回归过程中先后建立的两个标准化回归模型分别是y=0.607X5y=0.783X5+0.788X6Exclude

10、d VariablescModelBeta IntSig.Partial CorrelationCollinearity StatisticsTolerance1穗长.323a1.141.291.396.952穗下节间长.290a1.016.343.359.969每株穗数.551a2.228.061.644.865每穗粒数-1.154a-1.912.097-.586.163千粒重.788a9.949.000.966.9502穗长-.068b-.728.494-.285.736穗下节间长-.014b-.156.881-.063.824每株穗数-.003b-.026.980-.011.478每穗粒

11、数.147b.554.600.221.094a. Predictors in the Model: (Constant), 每株粒数b. Predictors in the Model: (Constant), 每株粒数, 千粒重c. Dependent Variable: 每株粒重Residuals StatisticsaMinimumMaximumMeanStd. DeviationNPredicted Value6.04313.85110.6502.783410Std. Predicted Value-1.6551.150.0001.00010Standard Error of Predicted Value.249.480.351.09010Adjusted Predicted Value5.73313.50710.5042.697710Residual-.80441.0487.0000.580910Std. Residual-1.2211.592.000.88210Stud. Residual-1.3662.322.0881.12110Deleted Residual-1.00682.2316.1461.963110S

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