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文档简介

本文格式为Word版,下载可任意编辑——第八章SPSS的相关分析

第八章SPSS相关分析

本章内容

8.18.28.38.4

相关分析概述绘制散点图计算相关系数

偏相关分析

8.1相关分析概述客观事物之间的关系大致可归纳为两大类:(1)函数关系:指两事物之间的一种一一对应的关系,如商品的销售额和销售量之间的关系。(2)相关关系(统计关系):指两事物之间的一种非一一对应的关系,例如家庭收入和支出、子女身高和父母身高之间的关系等。相关关系又分为线性相关和非线性相关。

(3)相关分析和回归分析都是分析客观事物之间相关关系的数量分析方法。

双变量关系强度测量的主要指标

定类定类定序定距卡方类测量

定序卡方类测量Spearman相关系数

定距Eta系数Spearman相关系数Pearson相关系数

8.2绘制散点图(1)相关分析通过图形(散点图)和数值(相关系数)两种方式,有效地透露事物之间相关关系的强弱程度和方向。(2)散点图它将数据以点的形式画在直角坐标系上,通过观测散点图能够直观地发现变量间的相关关系及它们的强弱程度和方向。

2.操作步骤(1)绘制散点图前,先将数据按一定的方式组织:每个变量设置为相应的SPSS变量。(2)[Graphs]-[LegacyDialogs]-[Scatter/Dot]:提供四种类型的散点图①[simpleScatter]-简单散点图②[overlayScatter]-重叠散点图③[matrixScatter]-矩阵散点图④[3-DScatter]-三维散点图

(3)简单散点图(simpleScatter)①表示一对变量间统计关系的散点图②将纵轴变量选入[YAxis],③将横轴变量选入[XAxis],④将分组变量选入[Setmarkersby]:用该变量将样本数据分组,并在一张图上用不同颜色绘制若干个散点图。⑤将标记变量选入[LableCasesby],将标记变量的各变量值标记在散点图相应点的旁边。⑥指定一个分类变量到[panelby],分别绘制该变量不同取值下的多张散点图。

(4)重叠散点图(overlayScatter)①表示多对变量间统计关系的散点图②两个变量为一对,前一个为纵轴变量,后一个为横轴变量,并可通过按钮进行横轴变量的调换。③将标记变量选入[LableCasesby],将标记变量的各变量值标记在散点图相应点的旁边。④指定一个分类变量到[panelby],分别绘制该变量不同取值下的多张散点图。

(5)矩阵散点图(matrixScatter)①以方形矩阵的形式分别显示多对变量间统计关系的散点图②需弄清各矩阵单元中的横纵变量。x1(x2,x1)

(x1,x2)

(x1,x3)

x2(x3,x2)

(x2,x3)

(x3,x1)

x3

③括号中,前一个变量为纵轴变量,后一个变量为横轴变量对角线格子,显示参与绘图的变量。④x3在第三行第三列,则第三行的所

有图形都以x3为纵轴,第三列的所有图形都以x3为横轴。

⑤指定参与绘图的若干变量到[matrixVariables],选择变量的先后顺序决定了其在矩阵对角线的排列顺序。⑥将分组变量选入[Setmarkersby]:用该变量分组,并在一张图上用不同颜色绘制若干个散点图。⑦将标记变量选入[LableCasesby],将标记变量的各变量值标记在散点图相应点的旁边。

(6)三维散点图(3-DScatter)①以立体图的形式表示三对变量间统计关系的散点图,指定三个变量,分别选入[XAxis]、[YAxis]、[ZAxis]②将分组变量选入[Setmarkersby]:用该变量分组,并在一张图上用不同颜色绘制若干个散点图。③将标记变量选入[LableCasesby],将标记变量的各变量值标记在散点图相应点的旁边。

3其他功能(1)图形的交互绘制[Graphs]-[ChartBuilder]在[Gallery]选项卡中选择[Scatter/Dot],拖动SampleScatte图标到绘制区域,用鼠标拖动相关变量到X轴和Y轴。

(2)散点图的调整在需调整的散点图上双击鼠标,进入图形编辑窗口。①[Option]-[BinElement]:数据点的合并

“棒状〞的绘制②[

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