方差分析spss过程资料课件.ppt

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1、n随机从三个班级分别抽取随机从三个班级分别抽取5名同学参加数学竞赛,得名同学参加数学竞赛,得分如下,问这三个班级同学在分如下,问这三个班级同学在“数学竞赛得分数学竞赛得分”上有上有没有显著的差异?没有显著的差异?第五节第五节 SPSS方差分析过程方差分析过程艾按义者靳瓣骂赚兔戎熬砾荚尼疆涌倡龄屁紫医门播浅恒饰雹横栓泳阜汲方差分析spss过程方差分析spss过程1方差分析基本概念方差分析基本概念n方差分析方差分析:从分解数据差异来源入手,检验两:从分解数据差异来源入手,检验两个以上总体均数是否相等或是否具有差异的方个以上总体均数是否相等或是否具有差异的方法。可用于寻找关键性的影响因素,分析影响法

2、。可用于寻找关键性的影响因素,分析影响因素的不同水平及其组合是如何影响观测变量因素的不同水平及其组合是如何影响观测变量的。的。n观测变量观测变量:方差分析的:方差分析的因变量因变量,即进行差异分,即进行差异分析的数值型变量。析的数值型变量。n控制变量控制变量:方差分析中的:方差分析中的影响因素影响因素,分组变量、,分组变量、自变量。自变量。p其不同类别,称为控制变量的不同其不同类别,称为控制变量的不同水平水平。虽晒奴锨实税啊迎邦剿鸿娃胆滇攒姓珐育讣阑摩绰驶卸巩佣汕铲座刺转模方差分析spss过程方差分析spss过程2如何分解数据差异?如何分解数据差异?n实习一的思考题:实习一的思考题:分组分组N

3、MeanSD甲甲20788乙乙307210合计合计50?华聊耽节嫡味蘸控澈仇赠判刀汹错坦候员静撵彦纱挥浊麦侧圣屏气忽稿每方差分析spss过程方差分析spss过程3方差分析的思路方差分析的思路n分解离均差平方和:分解离均差平方和:SSTSSASSEn分解自由度:分解自由度:n-1=(k-1)+(n-k)注:注:n=kln比较组间方差与组内方差有无异同:比较组间方差与组内方差有无异同:n如果组间方差显著大于组内方差,超过如果组间方差显著大于组内方差,超过F统计量统计量的界值,则不能认为各组所代表的总体均数相同,的界值,则不能认为各组所代表的总体均数相同,只能认为三个班级的得分有显著差异。只能认为三

4、个班级的得分有显著差异。编搪亢妻鲸题绚液志凛们户宴巴丰价缀狡椒玄怠代贾肄港觉嗅梯寇能供锣方差分析spss过程方差分析spss过程4方差分析表方差分析表ANOVA组间方差MS离均差平方和SS差异来源组内自由度P0.05,显示三个班级竞赛得分有显著差异F值P值该佐信岔敌塘况巧卯滇厚刀鬼命我碗瑶催势镑球今脱驴叹沂屹沽归烃萤辟方差分析spss过程方差分析spss过程5与其他统计过程的联系与其他统计过程的联系n方差分析常用于均数比较,研究方差分析常用于均数比较,研究控制因素控制因素(定(定性)与性)与观测变量观测变量(定量)间的关系。(定量)间的关系。n与与t检验检验:方差分析是检验多个总体的均值间:方

5、差分析是检验多个总体的均值间差异是否具有统计意义的一种方法,比较时是差异是否具有统计意义的一种方法,比较时是通过分解方差进行分析的。通过分解方差进行分析的。n与回归分析与回归分析:方差分析是回归分析的一种特例,:方差分析是回归分析的一种特例,可以用回归模型来表示。可以用回归模型来表示。蛹灿力您宫窑咎厚洋墅嘛喉踏蛤军寸隘扔毡佩粥臼炎获宏猪绩薛胺哑衍枪方差分析spss过程方差分析spss过程6内容内容n单因素方差分析单因素方差分析n多因素方差分析多因素方差分析n协方差分析协方差分析仰逻昭陷冻斡籽邻般责颈泥翘米啥丽揍导桩程朱槽狐墒恰疑刷罗侩程按傍方差分析spss过程方差分析spss过程7一、单因素方

6、差分析一、单因素方差分析n拟研究:一个控制因素是否对一个观测变量有拟研究:一个控制因素是否对一个观测变量有影响。即控制因素不同水平下观测变量均值是影响。即控制因素不同水平下观测变量均值是否有差异;多个总体间的均值比较问题。否有差异;多个总体间的均值比较问题。n前提条件:前提条件:p各样本彼此独立各样本彼此独立p各总体的方差相等各总体的方差相等p观测变量各总体应服从正态分布观测变量各总体应服从正态分布垃遵傣糟坤盏赡醉忽灵妥澡苞状氟记譬赵祸蠢覆匈民假案抚叔伙傅盈遭潘方差分析spss过程方差分析spss过程8n统计思想:观测变量的总方差可分解为组间方差和组统计思想:观测变量的总方差可分解为组间方差和

7、组内方差,前者反映控制因素的影响,后者体现随机误内方差,前者反映控制因素的影响,后者体现随机误差,如果前者显著大于后者,则可认为控制因素对观差,如果前者显著大于后者,则可认为控制因素对观测值有影响。测值有影响。n分析步骤:分析步骤:p明确控制因素和观测变量明确控制因素和观测变量p剖析观测变量的离均差平方和:剖析观测变量的离均差平方和:SST=SSA+SSEp分解自由度分解自由度p比较组间和组内的方差大小,根据比较组间和组内的方差大小,根据F分布界值做出统计结论。分布界值做出统计结论。脱试辽坡汐耪尉话势给头晚蝎涧胞酪拭饮风蹲损恢峰蝉斟难觅绦像涂诚斤方差分析spss过程方差分析spss过程9数学模

8、型数学模型组别i观测值j刷耘辆遵观辊直扫笔导迈饱拭防梆贸氖冶嗅论唾或眷刨皋惠茎侩醉台崔幽方差分析spss过程方差分析spss过程10假设检验基本步骤假设检验基本步骤n提出假设提出假设 H0:a1=a2=ak=0n确定显著性水平确定显著性水平n构造检验统计量并计算构造检验统计量并计算n统计结论与结果解释统计结论与结果解释触垦继郝淄篷缺笋胸绰岂淹波符帜莫眺途粒昏亏蜀囊缝夫阂乓泻个碌航抠方差分析spss过程方差分析spss过程11SPSS单因素方差分析过程单因素方差分析过程n操作操作AnalyzeCompare MeansOne Way ANOVA研究不同的广告形式研究不同的广告形式是否对销售额有影

9、响?是否对销售额有影响?兹滇聊领涣州符钟优溪迭瞥赐逞屁锚钮姚肯快了钩瓢补征俭募茫御曲祸沟方差分析spss过程方差分析spss过程12说明广告形式不同对销售额有影响。庐龄左油艘茵违辱跑祷姚份骗啦倔吉梁蚕局拍通享哇路红酮糯腿朱恶匿挫方差分析spss过程方差分析spss过程13单因素方差分析的进一步分析单因素方差分析的进一步分析n多重比较检验:判断控制因素确有作用后,进多重比较检验:判断控制因素确有作用后,进一步确定控制因素不同水平对观测变量的影响一步确定控制因素不同水平对观测变量的影响程度,即各水平下观测变量的均值两两比较。程度,即各水平下观测变量的均值两两比较。p为何不用为何不用t检验检验:弃真

10、错误弃真错误的概率增大的概率增大羊串傣登褒枢吐生里戚污欠骑端匀囊耿锯缠钉削矣伸挥架铺阶碌或坪歪秘方差分析spss过程方差分析spss过程14多重比较方法多重比较方法nLSD:Least Significant Difference,最小显著差法,最小显著差法,检验统计量检验统计量t服从服从n-k个自由度的个自由度的t分布,并未对犯分布,并未对犯类类错误的概率予以限制。是错误的概率予以限制。是t检验的变形,只是在变异和检验的变形,只是在变异和自由度的计算上利用了整个样本信息。自由度的计算上利用了整个样本信息。nBonferroni方法:是对方法:是对LSD法的校正,将法的校正,将除以两两检除以两

11、两检验的总次数验的总次数N(/N),使犯),使犯类错误的概率缩小类错误的概率缩小N分之一。分之一。哥牢撰例宠脐幻赠时栽荡频泡耪苦尧贮屈庚寒犁族戍地佣妨现盛烦绽丘侨方差分析spss过程方差分析spss过程15nTukey法:法:q检验,计算统计量检验,计算统计量q,服从(,服从(k,n-k)个)个自由度的自由度的q分布。适用于各水平样本量相等的情形,分布。适用于各水平样本量相等的情形,对犯对犯类错误的最大试验误差率予以了控制。检验功类错误的最大试验误差率予以了控制。检验功效高于效高于BON、SIDAK、Scheffe方法。方法。nScheffe方法:采用方法:采用S统计量,服从(统计量,服从(k

12、-1,n-k)个自)个自由度的由度的S分布。当各水平个案数不相等,或者想进行分布。当各水平个案数不相等,或者想进行复杂的比较时用此法,结果与方差分析相容。但它相复杂的比较时用此法,结果与方差分析相容。但它相对比较保守。对比较保守。nSNK:划分相似子集,适用于各水平样本量相等的情:划分相似子集,适用于各水平样本量相等的情形。是运用最广泛的一种两两比较方法。它采用形。是运用最广泛的一种两两比较方法。它采用Student Range 分布进行所有各组均值间的配对比较分布进行所有各组均值间的配对比较。该方法保证在。该方法保证在H0真正成立时总的真正成立时总的水准等于实际设水准等于实际设定值,即控制了

13、完全无效假设下的试验误差率。定值,即控制了完全无效假设下的试验误差率。杂薪嚣歪蚤灯鸽瀑涅拾醚概贾稀谗普蹲椰达轩眯粒粮衅煽衍啡张忌壮舵升方差分析spss过程方差分析spss过程16nSidak法:依据法:依据Sidak不等式调整各组均值,不等式调整各组均值,对均值进行配对对均值进行配对t检验。检验。CER1-(1-)1/NnDunnett:指定对照组,其他组均与对照组比:指定对照组,其他组均与对照组比较的两两比较法。可选择双尾或单尾检验较的两两比较法。可选择双尾或单尾检验丫药趴犊拔睹讣掖野气栏商轩概甜效涎氰脐疚歌擦笼径吗拐傀淖逝回搓缺方差分析spss过程方差分析spss过程17多重比较方法的选择

14、策略多重比较方法的选择策略n尊重相关研究领域的统计惯例。尊重相关研究领域的统计惯例。n如果存在明确的对照组,要进行的是验证性研如果存在明确的对照组,要进行的是验证性研究,即计划好的某两个或几个组间(和对照组)究,即计划好的某两个或几个组间(和对照组)的比较,宜用的比较,宜用Bonferroni(LSD)法)法n若需要进行的是多个均数间的两两比较(探索若需要进行的是多个均数间的两两比较(探索性研究),且各组个案数相等,适宜用性研究),且各组个案数相等,适宜用Tukey法;法;SNK也很常用。也很常用。n其它情况宜用其它情况宜用Scheffe法。法。趟震队临姥亦疤戳浸蜒埋杠愁稚鉴枷栓叔谎依犀戮边届

15、架怂舅茵咕屠渠煌方差分析spss过程方差分析spss过程18其他检验其他检验n先验对比检验:事先确定各均值的系数先验对比检验:事先确定各均值的系数(Ci=0),对相似性子集进行差异比较的方法。,对相似性子集进行差异比较的方法。n趋势检验:当控制因素的不同水平为有序水平趋势检验:当控制因素的不同水平为有序水平时,分析随着控制因素水平的等级变化,观测时,分析随着控制因素水平的等级变化,观测变量的变化趋势。变量的变化趋势。n方差齐性检验:方差齐性检验:Homogeneity of variance,对多组数据的方差进行齐性检验。对多组数据的方差进行齐性检验。缸管允眠典数吵支闻惧厨跨饰朽屹翔铀叙氨虏寻

16、奶旺极闽灵决雍肺稚伸杏方差分析spss过程方差分析spss过程19SPSS单因素方差分析的其他选项单因素方差分析的其他选项nOptions选项:方差齐性检验;输出其他相关选项:方差齐性检验;输出其他相关统计量;对缺失值的处理统计量;对缺失值的处理nPost Hoc选项:多重比较检验,提供了选项:多重比较检验,提供了18种种方法。方法。nContrasts选项:先验对比检验和趋势检验。选项:先验对比检验和趋势检验。睁窜揩藏圆峪流般丰跟盯奎朴梢袱牛军娘堰兔茵也胞押煤国锐诀默仇乱矿方差分析spss过程方差分析spss过程20转牺玻端霸鼓氟衙掌奄滋徘疲腕精俘鸽氦涤亮槐锗挡肉洼嘴遣跋屏沥唤出方差分析sp

17、ss过程方差分析spss过程21靖杜穗盖治检膨号坤垫蠢愧侮码雌猖搐减胺谤雷营拥这偿裙读息询弱缴贾方差分析spss过程方差分析spss过程22量绦泼颈俺加陆翟验苔坞谚航瘪痊三唤收氖典仕果备圃哀舱谈熊铭垢佳契方差分析spss过程方差分析spss过程23例子:广告、城市与销售额例子:广告、城市与销售额n控制因素:控制因素:p广告形式:报纸、广播、宣传品、体验广告形式:报纸、广播、宣传品、体验p城市:按照人口密度从高到低排列的城市:按照人口密度从高到低排列的18个城市个城市n观测变量:销售额,具体数值型变量观测变量:销售额,具体数值型变量n分析要求:分析要求:1.分析不同的广告形式对销售额是否有影响?

18、分析不同的广告形式对销售额是否有影响?2.分析不同的城市对销售额是否有影响?分析不同的城市对销售额是否有影响?3.对城市与销售额的关系进行趋势检验。对城市与销售额的关系进行趋势检验。4.研究报纸的效果与广播、体验的两组的平均效果是研究报纸的效果与广播、体验的两组的平均效果是否有差异?否有差异?神铺腊已诛尘兜重四兵腺列琴间囚钥慢虐颗铱厘族围谓断旦锰长力异循咋方差分析spss过程方差分析spss过程24二、多因素方差分析二、多因素方差分析寺粤酒陈涂释弃瓣推镣贱额琅霸众搞溯间制两搁速但娜歉碾铰缅釜整恳凯方差分析spss过程方差分析spss过程研究内容与前提条件研究内容与前提条件n拟研究:两个及以上控

19、制因素对观测变量的影拟研究:两个及以上控制因素对观测变量的影响,包括各因素的独立作用和交互作用。是实响,包括各因素的独立作用和交互作用。是实验设计的常用分析方法,验设计的常用分析方法,常用于寻找最佳的实常用于寻找最佳的实验因素组合验因素组合。n前提条件:同前提条件:同单因素方差分析,要求每一单元单因素方差分析,要求每一单元格的样本数据符合独立性、正态性及方差齐性。格的样本数据符合独立性、正态性及方差齐性。但对正态性和方差齐性的要求不严格。只要无但对正态性和方差齐性的要求不严格。只要无极端值,前提条件稍有偏离是可以耐受的。极端值,前提条件稍有偏离是可以耐受的。单元格无重复数据时,不要求正态性及方

20、差齐性。单元格无重复数据时,不要求正态性及方差齐性。臻冶孰方匿魔冗鸵眩农皖瑶匝屠魔没哮妖肛膳硷情铡灵祭诸丘极振函拆鲜方差分析spss过程方差分析spss过程26双因子方差分析的数据结构双因子方差分析的数据结构囤旗丰毯释遇昂网胀肉纠识休绣孪汇警皿孩腺幻猜恕铃尼常光橡至仔引邪方差分析spss过程方差分析spss过程27利用下表资料分析研究不同地区和不同时间对农民家庭人均利用下表资料分析研究不同地区和不同时间对农民家庭人均纯收入(元)的影响纯收入(元)的影响西呐哮唯荡磁呕娩奖核私辗舞刘恕毕绣稠皑抨崎贿蔑喧箕摄沿运坠趣鸟凯方差分析spss过程方差分析spss过程28分析步骤分析步骤n确定观测变量和若干

21、个控制变量确定观测变量和若干个控制变量n剖析观测变量的离均差平方和剖析观测变量的离均差平方和SSTp控制变量的独立作用控制变量的独立作用SSA、SSBp控制变量的交互作用控制变量的交互作用SSABp随机因素的影响随机因素的影响SSESST=SSA+SSB+SSAB+SSEn分解自由度分解自由度n比较各部分方差的大小比较各部分方差的大小殆哮苫欣之涸辉碳邑帚辞究蹲鸟挛葬驹貌钾辖辣汛厨罗哭踌漆扳峭违嘻油方差分析spss过程方差分析spss过程29双因子方差分析数学模型双因子方差分析数学模型n设因素设因素A有有r个水平,因素个水平,因素B有有s个水平,在每个水平,在每个单元格内有个单元格内有l个样本,

22、则在因素个样本,则在因素A的的Ai水平和水平和因素因素B的的Bj水平下的第水平下的第k个样本值个样本值xijk,可定义为:可定义为:向殴蜡锐缮诱歹磊靴棕君更和哟槽妈犀雅聊笔傀泄吊畔刻甥改旗手傍呵稀方差分析spss过程方差分析spss过程30双因子双因子(有交互作用有交互作用)方差分析表方差分析表凡篷向树蹋俐航澎珐搁抗绵枯憎狈徒契缎仑辙鞍即魂戚胁疥违硒恬颅甄犹方差分析spss过程方差分析spss过程31相关概念相关概念n饱和模型饱和模型(Full Factorial):即全因素模型,):即全因素模型,方差分析模型中包含所有因素的独立作用和可方差分析模型中包含所有因素的独立作用和可能的交互作用。能

23、的交互作用。n不饱和模型不饱和模型:非全因素模型。:非全因素模型。n主效应主效应:控制变量的独立作用。:控制变量的独立作用。n交互效应交互效应:控制变量之间的相互作用,如果一:控制变量之间的相互作用,如果一个因素的效应大小在另一因素不同水平下明显个因素的效应大小在另一因素不同水平下明显不同,则二者存在交互效应。不同,则二者存在交互效应。忱酸推兆抚烈斤蔚节摊座蜘氏府紊卡叁媚谍移男痢丑戊嘶慈躁签举备冯殃方差分析spss过程方差分析spss过程32交互作用交互作用A、B无交互作用A、B有交互作用湿沏太骚效洼方鳖屈振枪孰剥嘲描救刁死肋牧繁慰候棵就隘溢瞧陵蹄蔽钎方差分析spss过程方差分析spss过程3

24、3固定效应与随机效应固定效应与随机效应n固定效应固定效应:考察因素的水平数是可控的,在研:考察因素的水平数是可控的,在研究中对该因素的所有可能水平都进行了考察,究中对该因素的所有可能水平都进行了考察,不需要进一步外推,如性别。因素的效应是固不需要进一步外推,如性别。因素的效应是固定。定。n随机效应随机效应:考察因素难以控制在固定的水平上,:考察因素难以控制在固定的水平上,或因素的所有可能水平并未都出现在样本中。或因素的所有可能水平并未都出现在样本中。因此要用样本来推论总体情况,包括未出现的因此要用样本来推论总体情况,包括未出现的水平。这不可避免的存在误差(即随机效应),水平。这不可避免的存在误

25、差(即随机效应),需要估计该误差的大小,因而其效应具有随机需要估计该误差的大小,因而其效应具有随机性。如家庭。性。如家庭。惟淘烫糟氖奈涣位悦褐角屑漆颁筒庭攀返医甄剔柯范荆业挑氧铰喝注链志方差分析spss过程方差分析spss过程34基本步骤基本步骤n提出假设提出假设 H0:各控制变量不同水平下观测变量各总:各控制变量不同水平下观测变量各总体的均值无统计学差异。体的均值无统计学差异。n确定显著性水平确定显著性水平n构造模型、并计算检验统计量构造模型、并计算检验统计量p固定效应模型(固定效应模型(Fixed factor)苟秽虚几堪霄功滨雏辈侈贴儒甭纪教伯配丸赵板寥睬殷心敞匈截睦勃铁征方差分析sps

26、s过程方差分析spss过程35p随机效应模型随机效应模型(Random factor):n统计结论与结果解释统计结论与结果解释探慕肉厉伦嗜牧怒蠕孝未婆蓟咱猪笺倾塞京芜博嘶朝莹褐淳酥恍瞳傲想周方差分析spss过程方差分析spss过程36SPSS多因素方差分析过程(多因素方差分析过程(GLM)n操作操作AnalyzeGeneral Linear ModelUnivariate,即单变量一般线性模型即单变量一般线性模型胡鸯椭窝之诌募籍款九獭保廓腹城夜郸碍缉结胸居熔咨旭贮林崭皂枯叫涝方差分析spss过程方差分析spss过程37饱和模型饱和模型汇攀罕鸭绵乾市离抽路迈阎甸感题浇鹅乎痴奋边苗阻侨控抛膊衬饮枷

27、志脐方差分析spss过程方差分析spss过程38多因素方差分析的其他选项多因素方差分析的其他选项n不饱和模型的建立不饱和模型的建立(Model)n均值检验均值检验p多重比较检验(多重比较检验(Post Hoc):两两比较):两两比较p对比检验(对比检验(Contrast):单样本):单样本t检验的思想,检检验的思想,检验值可指定:验值可指定:观测变量的均值(观测变量的均值(Deviation):选择忽略水平):选择忽略水平第一水平或最后水平的观测变量的均值(第一水平或最后水平的观测变量的均值(Simple)该水平前的所有水平的观测变量的均值(该水平前的所有水平的观测变量的均值(Differen

28、ce)该水平后的所有水平的观测变量的均值(该水平后的所有水平的观测变量的均值(Helmert)前一水平的观测变量的均值(前一水平的观测变量的均值(Repeated)多项式比较(多项式比较(Polynomial)胶竹寡嗽琼戈扩评缝喘惰狐腆杯贯算炽厘益扼誉椎准株奎集甘茸包得谜货方差分析spss过程方差分析spss过程39强函勺迸升靠篷汀托言播海膜舱肤刊恿锯啄陨班斟彝耻阜捻盛言卜寿奈锋方差分析spss过程方差分析spss过程40主效应模型主效应模型驻照梅堆涉窘涂褂勋掳蝉劳并秆铅嗓圈秋群忧逃浦田寿仙齿惨扩赏奶陛罩方差分析spss过程方差分析spss过程41狞赠恳爪话投径骏垃诗薯婪协酉吠嚣批窝仆涤首宣沫

29、恃掇汉刃柔七垂晌屿方差分析spss过程方差分析spss过程42快似皿螟赚篓八外履接秆饯溅蒸掘园烃氢凉奔犊煌币诗杖细读球螺踩遮骗方差分析spss过程方差分析spss过程43n图形分析图形分析(Profile plot):均值折线图,可直:均值折线图,可直观显示交互作用观显示交互作用n保存新变量保存新变量(Save):可计算观测变量的预测值;:可计算观测变量的预测值;可计算残差,评价模型拟和优度;异常点诊断。可计算残差,评价模型拟和优度;异常点诊断。迪算损盟煞拱微啄怨秃垦霓愁腆琼览霜澄裙吃民披柑小足碌校嫩驻沈地翼方差分析spss过程方差分析spss过程44nOptions选项:选项:pEstima

30、ted Marginal Means:输出均数比较输出均数比较pDisplay:一些常用的指标一些常用的指标Estimates of effects:计算偏计算偏Eta统计量统计量Observed power:观测检验效能观测检验效能Parameter estimates:参数估计:参数估计Homogeneity:方差齐性检验:方差齐性检验Residual plot:绘制实测值、预测值与残差的两两散点图绘制实测值、预测值与残差的两两散点图Lack of fit::失拟检验,检验模型拟和优度,零假设如被:失拟检验,检验模型拟和优度,零假设如被拒绝,则说明模型不能刻划观测变量与控制变量的关系。拒绝

31、,则说明模型不能刻划观测变量与控制变量的关系。可能有其他因素未发现。可能有其他因素未发现。咆砸迟柠结宫毅名菱犀车阿翱烁坡规钾湾房控鄙菊绵草勋樟眶丝囚拈愿奎方差分析spss过程方差分析spss过程45嵌链盲甭侨呐从叮丈晋孔皿念社途栽貌弟濒挡腐构盟酪曹嫂捣尽驮诉炕群方差分析spss过程方差分析spss过程46讣竣窑旱饯旷柜组匡著厕奥冷闺粉驹委圭缔呼吨垣肘哨筛豹奢仓海犬兴板方差分析spss过程方差分析spss过程47祟掸确叔千蜗亡夸驰碟枪荧赤矛鲍充撇廉普着羌淖诱衙婶膊姬等眨著卧颂方差分析spss过程方差分析spss过程48模型拟和一般流程模型拟和一般流程n先拟和饱和模型;先拟和饱和模型;n交互效应无

32、意义时,可剔除该项,再拟和不饱交互效应无意义时,可剔除该项,再拟和不饱和模型;和模型;n因素有意义时,对因素的各个水平两两比较;因素有意义时,对因素的各个水平两两比较;n选择一些常用选项;选择一些常用选项;棺跺惭坠修圾漂苟雕马开瘁碾蕊彦盘幻盅武求薯蚌咯慈褂增魔抄挛腹援搂方差分析spss过程方差分析spss过程49例:例:n广告、城市与销售量广告、城市与销售量挛泻族汐疾策宜趴害浪吏救郧祷汹穗迸逮译失斤贝孝颅境鸟样普灯局认笺方差分析spss过程方差分析spss过程50三、协方差分析三、协方差分析达沙蜂虑鹤抵炒簧什羌雄侄火埠睦钟绝现瞒挂残慎昭惫逢卿暖合仪岳蚀曾方差分析spss过程方差分析spss过程

33、统计思想统计思想n研究控制变量对观测变量的影响时,如果存在研究控制变量对观测变量的影响时,如果存在对观测变量确有影响的其他因素,而该因素又对观测变量确有影响的其他因素,而该因素又不能在实验设计时予以排除,当该因素为连续不能在实验设计时予以排除,当该因素为连续性变量时,可用协方差分析其作用,该变量为性变量时,可用协方差分析其作用,该变量为协变量。协变量。n差异来源:控制因素的独立作用、交互作用、差异来源:控制因素的独立作用、交互作用、协变量的作用、随机误差协变量的作用、随机误差荣繁冷昼乍菇证婚徐插凸壮始衰磅荫蠕伎简淹叙瓮喳念串膨当仿叁墨兵庭方差分析spss过程方差分析spss过程52特点特点n线

34、性回归方差分析线性回归方差分析1.线性回归求出假定协变量相等时的控制因素线性回归求出假定协变量相等时的控制因素各水平下的观测变量修正均数。各水平下的观测变量修正均数。2.方差分析比较修正均数的差别。方差分析比较修正均数的差别。单翔烘列坞峨巢兜弛烧考臃玻誉啪迂邹看奴邀撅看挑堤骋宿茫疡队谈宜咨方差分析spss过程方差分析spss过程53前提前提n观测变量与协变量间有显著的线性关系。观测变量与协变量间有显著的线性关系。n在控制因素不同水平下,观测变量与协变量的在控制因素不同水平下,观测变量与协变量的总体回归系数应相等。即控制因素与协变量无总体回归系数应相等。即控制因素与协变量无交互作用。交互作用。n

35、多个协变量间无交互作用。多个协变量间无交互作用。n各比较组间协变量的取值范围不宜相差过大。各比较组间协变量的取值范围不宜相差过大。宰信消它线冈余虐尤印榷雏延炳雷歹银画宠虱彦翌屑治籽旧泣厌蔑鸥葬拼方差分析spss过程方差分析spss过程54数学模型与假设检验数学模型与假设检验n单因素协方差分析:单因素协方差分析:n假设检验假设检验 H0:协变量对观测变量的线性影响不显著。:协变量对观测变量的线性影响不显著。余同前。余同前。改斯忘龙重贼醚汇悟镇峻蜕您汤惧麦村涸汗钞套杂航药屉桨最识屎完韩嵌方差分析spss过程方差分析spss过程55操作操作AnalyzeGeneral Linear ModelUni

36、variate拧弯拜重虑利耙帛皇哦万率势蔫稻掩搅红纲甫皑雍迹姨武每会沁偶操荡掳方差分析spss过程方差分析spss过程56例:生猪与饲料例:生猪与饲料n研究三种饲料(研究三种饲料(SL)对生猪体重增加的影响)对生猪体重增加的影响n协变量:生猪喂养前体重(协变量:生猪喂养前体重(WYQ)凭他壳超舞鄂竞嫡侵膀羔襟迟煞溉腐掇盒渠池赂遂轩即她柿算最钻谊勿岳方差分析spss过程方差分析spss过程57(一一)、前提条件预分析、前提条件预分析1.分组散点图直观判断协变量与观测变量的关分组散点图直观判断协变量与观测变量的关系。系。2.交互作用模型:检验协变量与控制因素是否交互作用模型:检验协变量与控制因素是

37、否存在交互作用。存在交互作用。请冗垢蔗瓜高撞弟钮扒醒歼乌忽刨枕蠕诵莱感雾踌明死渡波弗涧名暂驻帝方差分析spss过程方差分析spss过程581.操作操作GraphScatterSimple嘱晋华忠捶噪弱叮枝朔彝罗垦记您运听拖般肃巢芝醇大或栽畴肯锣畦险隘方差分析spss过程方差分析spss过程592.交互作用模型检验交互作用模型检验婆焙能咐严伞姥佛狰维硼茸聚彼蛔佩释龚仪蜒告广懒墅桅胎虎充咸芋辱惫方差分析spss过程方差分析spss过程60(二二)比较修正均数比较修正均数没韧皆绿坷醋耶弱闸召筹蜘延姨俩溜目逃傀响庭孪旋听咸哨沏冗家伸塔苯方差分析spss过程方差分析spss过程61教驰多昂俊滇徘譬郎摧泵决歉绷跌右鹅梯肝疼逸定摄芝赐久撩袋潮宾蛇邓方差分析spss过程方差分析spss过程62篡腻琐喻滔掀坊后积惯蒲踌随牛马撞匿郑贩敬鞘竖卿雾辕容撂于配柄抉迈方差分析spss过程方差分析spss过程63呢油椒衰散抄椰更宙唇防韦蚜猛盖义足漫呀眠轮叭跨腿摩棕童贪叙升蔚训方差分析spss过程方差分析spss过程64读东实颠核眼剂嫂千之炼组被饵饰愿屉亥擒突跃净绩淹吩酷广哮纠才北伴方差分析spss过程方差分析spss过程65

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