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SPSS相關分析實驗報告
隨著個人素質的提升,報告與我們愈發關系密切,報告具有雙向溝通性的特點。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎?下面是小編幫大家整理的SPSS相關分析實驗報告,歡迎閱讀與收藏。
SPSS相關分析實驗報告1
一、實驗目的
掌握用spss軟件對數據進行分析,用K-S檢驗單一樣本是否來自某一特定分布,熟悉其操作過程,并能分析其結果。
二、實驗原理
K-S檢驗方法能夠利用樣本數據推斷樣本來自的總體是否服從某一理論分布,是一種擬合優度的檢驗方法,適用于探索連續型隨機變量的分布。單樣本K-S檢驗的原假設是:樣本來自得總體與指定的理論分布無顯著差異,SPSS的理論分布主要包括正態分布、均勻分布、指數分布和泊松分布等。 它的假設檢驗問題: H0:樣本所來自的總體分布服從某特定分布
H1:樣本所來自的.總體分布不服從某特定分布
k-s檢驗是一種非常實用的檢驗數據分布的方法,應該熟練掌握。
三.實驗內容
用k-s檢驗“回歸人均食品支出”數據中的人均收入服從什么分布,并且了解k-s檢驗的操作過程和原理。
A.打開spss軟件,輸入“回歸人均食品支出”數據。
B.點擊nonparametric tests
1-sample k-s,系統彈出一個對話窗口。
C.點擊OK,系統輸出結果,如下表。
在上面有四個檢驗,Test1是檢驗這組數據是否服從標準正態分布,從表中可看出T檢驗的顯著性概率為0.140>0.05,接受零假設,即這組數據服從標準正態分布。Test2是檢驗這組數據是否服從均勻分布,從表中可看出T檢驗的顯著性概率為0.000<0.05,拒絕零假設,即這組數據不服從均勻分布。Test3是檢驗這組數據是否服從指數分布,從表中可看出T檢驗的顯著性概率為0.000<0.05,拒絕零假設,即這組數據不服從指數分布。Test4是檢驗這組數據是否服從泊松分布,從表中可看出T檢驗的顯著性概率為0.000<0.05,拒絕零假設,即這組數據不服從泊松分布。
四、實驗總結
k-s檢驗方法是以樣本數據的累計頻數分布與特定理論分布比較,若兩者間的差距很小,則推論該樣本取自某特定分布族。
SPSS相關分析實驗報告2
一.實驗目的
掌握用spss軟件對數據進行相關性分析,熟悉其操作過程,并能分析其結果。
二.實驗原理
相關性分析是考察兩個變量之間線性關系的一種統計分析方法。更精確地說,當一個變量發生變化時,另一個變量如何變化,此時就需要通過計算相關系數來做深入的定量考察。P值是針對原假設H0:假設兩變量無線性相關而言的。一般假設檢驗的顯著性水平為0.05,你只需要拿p值和0.05進行比較:如果p值小于0.05,就拒絕原假設H0,說明兩變量有線性相關的`關系,他們無線性相關的可能性小于0.05;如果大于0.05,則一般認為無線性相關關系,至于相關的程度則要看相關系數R值,r越大,說明越相關。越小,則相關程度越低。而偏相關分析是指當兩個變量同時與第三個變量相關時,將第三個變量的影響剔除,只分析另外兩個變量之間相關程度的過程,其檢驗過程與相關分析相似。 三、實驗內容
掌握使用spss軟件對數據進行相關性分析,從變量之間的相關關系,尋求與人均食品支出密切相關的因素。
(1)檢驗人均食品支出與糧價和人均收入之間的相關關系。
a.打開spss軟件,輸入“回歸人均食品支出”數據。
b.在spssd的菜單欄中選擇點擊,彈出一個對話窗口。
C.在對話窗口中點擊ok,系統輸出結果,如下表。
從表中可以看出,人均食品支出與人均收入之間的相關系數為0.921,t檢驗的顯著性概率為0.000<0.01,拒絕零假設,表明兩個變量之間顯著相關。人均食品支出與糧食平均單價之間的相關系數為0.730,t檢驗的顯著性概率為0.000<0.01,拒絕零假設,表明兩個變量之間也顯著相關。
(2)研究人均食品支出與人均收入之間的偏相關關系。
讀入數據后:
A.點擊系統彈出一個對話窗口。
B.點擊OK,系統輸出結果,如下表。
從表中可以看出,人均食品支出與人均收入的偏相關系數為0.8665,顯著性概率p=0.000<0.01,說明在剔除了糧食單價的影響后,人均食品支出與人均收入依然有顯著性關系,并且0.8665<0.921,說明它們之間的顯著性關系稍有減弱。 通過相關關系與偏相關關系的比較可以得知:在糧價的影響下,人均收入對人均食品支出的影響更大。
三、實驗總結
1、熟悉了用spss軟件對數據進行相關性分析,熟悉其操作過程。
2、通過spss軟件輸出的數據結果并能夠分析其相互之間的關系,并且解決實際問題。
3、充分理解了相關性分析的應用原理。
SPSS相關分析實驗報告3
摘要:
本文介紹了SPSS實驗報告的范例和實用技巧,其中包括了實驗背景、實驗設計、數據清洗、數據分析、結果呈現和結論等方面的內容。通過一個虛擬的案例,闡述了SPSS在實驗中的具體應用,包括了數據導入、變量描述統計、因素分析、回歸分析、方差分析、T檢驗等分析方法。同時,本文還提供了一些實用技巧,如數據清洗、數據可視化、結果呈現、圖形處理等,以幫助讀者更好地進行數據分析和結果呈現。
關鍵詞:SPSS;實驗報告;數據分析;數據清洗;可視化。
1. 實驗背景和研究問題。
本次實驗旨在探究某公司員工的工作滿意度與其個人特征之間的關系。具體而言,研究問題包括:員工的性別、年齡、學歷、工作年限、部門等因素是否會影響他們的工作滿意度。
2. 實驗設計和數據采集。
采用問卷的方式,對某公司的部分員工進行了抽樣,共計收集到了100份有效問卷。問卷包括了個人基本信息、工作滿意度等方面的內容。
3. 數據清洗和變量描述統計。
在進行數據分析之前,需要對數據進行清洗和預處理。具體而言,包括了刪除無效數據、處理異常值、缺失值填補等步驟。同時,需要對各變量進行描述統計,如頻數、均值、標準差、最大值和最小值等。
4. 數據分析和結果呈現。
在SPSS中進行數據分析,包括了因素分析、回歸分析、方差分析和T檢驗等。通過對數據進行分析,得出了以下結論:
- 員工的.工作滿意度并未受到性別的影響;
- 年齡越小,工作滿意度越高;
- 學歷越高,工作滿意度越高;
- 工齡越長,工作滿意度越高;
- 不同部門、職位的員工的工作滿意度有所差異。
5. 結論和討論。
通過本次實驗,得出了一些有關員工工作滿意度的結論,這些結論對于公司管理和人力資源管理有一定的指導意義。同時,本次實驗也揭示了SPSS在實驗中的具體應用和一些實用技巧,這對于學生和研究人員進行數據分析和實驗研究也具有一定的幫助。
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