第九章---spss的回归分析(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上第九章 spss的回归分析1、利用习题二第4题的数据,任意选择两门课程成绩作为解释变量和被解释变量,利用SPSS提供的绘制散点图功能进行一元线性回归分析。请绘制全部样本以及不同性别下两门课程成绩的散点图,并在图上绘制三条回归直线,其中,第一条针对全体样本,第二和第三条分别针对男生样本和女生样本,并对各回归直线的拟和效果进行评价。 选择fore和phy两门成绩做散点图步骤:图形旧对话框散点图简单散点图定义将phy导入X轴、将fore导入Y轴,将sex导入设置标记确定图标剪辑器内点击元素菜单选择总计拟合线选择线性确定再次选择元素菜单点击子组拟合线选择线性确定分析:如上图所
2、示,通过散点图,被解释变量y与fore有一定的线性相关关系。2、线性回归分析与相关性回归分析的关系是怎样的?线性回归分析是相关性回归分析的一种,研究的是一个变量的增加或减少会不会引起另一个变量的增加或者减少。3、为什么需要对线性回归方程进行统计检验?一般需要对哪些方面进行检验?线性回归方程能够较好地反映被解释变量和解释变量之间的统计关系的前提是被解释变量和解释变量之间确实存在显著的线性关系。回归方程的显著性检验正是要检验被解释变量和解释变量之间的线性关系是否显著,用线性模型来描述他们之间的关系是否恰当。一般包括回归系数的检验,残差分析等。4、SPSS多元线性回归分析中提供了哪几种解释变量筛选策
3、略?包括向前筛选策略、向后筛选策略和逐步筛选策略。5、先收集到若干年粮食总产量以及播种面积、使用化肥量、农业劳动人数等数据,请利用建立多元线性回归方程,分析影响粮食总产量的主要因素。数据文件名为“粮食总产量.sav”。步骤:分析回归线性粮食总产量导入因变量、其余变量导入自变量确定结果如图:Variables Entered/RemovedbModelVariables EnteredVariables RemovedMethoddimension01农业劳动者人数(百万人), 总播种面积(万公顷), 风灾面积比例(%), 粮食播种面积(万公顷), 施用化肥量(kg/公顷), 年份a.Enter
4、a. All requested variables entered.b. Dependent Variable: 粮食总产量(y万吨)Model SummaryModelRR SquareAdjusted R SquareStd. Error of the Estimatedimension01.994a.989.986901.93038a. Predictors: (Constant), 农业劳动者人数(百万人), 总播种面积(万公顷), 风灾面积比例(%), 粮食播种面积(万公顷), 施用化肥量(kg/公顷), 年份ANOVAbModelSum of SquaresdfMean Squa
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