SPSS多元线性回归分析报告实例操作步骤.pdf
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1、标准实用文案大全SPSS 统计分析多元线性回归分析方法操作与分析实验目的 :引入19982008年上海市城市人口密度、城市居民人均可支配收入、五年以上平均年贷款利率和房屋空置率作为变量,来研究上海房价的变动因素。实验变量 :以年份、商品房平均售价(元/平方米)、上海市城市人口密度(人/平方公里 )、城市居民人均可支配收入(元)、五年以上平均年贷款利率(%)和房屋空置率 (%)作为变量。实验方法: 多元线性回归分析法软件:spss19.0 操作过程:第一步:导入 Excel数据文件1. open data document open data open ;标准实用文案大全2. Opening e
2、xcel data source OK. 第二步:1.在最上面菜单里面选中Analyze Regression Linear ,Dependent(因变量)选择商品房平均售价,Independents(自变量)选择城市人口密度、 城市居民人均可支配收入、 五年以上平均年贷款利率、房屋空置率; Method选择 Stepwise. 进入如下界面:标准实用文案大全2.点击右侧 Statistics ,勾选 Regression Coefficients(回归系数) 选项组中的 Estimates ;勾选 Residuals (残差)选项组中的Durbin-Watson、Casewise diagn
3、ostics默认;接着选择 Model fit、Collinearity diagnotics;点击 Continue. 标准实用文案大全3.点击右侧 Plots ,选择*ZPRED(标准化预测值)作为纵轴变量,选择DEPENDNT (因变量)作为横轴变量;勾选选项组中的Standardized Residual Plots (标准化残差图)中的Histogram、Normal probability plot ;点击 Continue. 标准实用文案大全4.点击右侧 Save,勾选 Predicted Vaniues(预测值)和 Residuals (残差)选项组中的 Unstandardi
4、zed;点击 Continue. 5.点击右侧 Options ,默认,点击 Continue. 标准实用文案大全6.返回主对话框,单击OK. 输出结果分析:1.引入/剔除变量表该表显示模型最先引入变量城市人口密度(人/平方公里 ), 第二个引入模型的是变量城市居民人均可支配收入(元),没有变量被剔除。Variables Entered/RemovedaModel Variables Entered Variables Removed Method 1 城市人口密度(人/平方公里 ) . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = .100)
5、. 2 城市居民人均可支配收入(元) . Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter = .100). a. Dependent Variable: 商品房平均售价(元/平方米)标准实用文案大全2. 模型汇总Model SummarycModel R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 1.000a1.000 1.000 35.187 2 1.000b1.000 1.000 28.351 2.845 a. Predictors: (Consta
6、nt), 城市人口密度(人/平方公里 ) b. Predictors: (Constant), 城市人口密度(人/平方公里 ), 城市居民人均可支配收入(元) c. Dependent Variable: 商品房平均售价(元/平方米)该表显示模型的拟合情况。从表中可以看出,模型的复相关系数(R)为 1.000 ,判定系数( R Square )为 1.000 ,调整判定系数( Adjusted R Square )为 1.000 ,估计值的标准误差( Std. Error of the Estimate)为28.351 ,Durbin-Watson检验统计量为 2.845 ,当 DW 2 时说
7、明残差独立。3. 方差分析表ANOVAcModel Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 38305583.506 1 38305583.506 30938.620 .000aResidual 11143.039 9 1238.115 Total 38316726.545 10 2 Regression 38310296.528 2 19155148.264 23832.156 .000bResidual 6430.018 8 803.752 Total 38316726.545 10 a. Predictors: (Constan
8、t), 城市人口密度(人/平方公里 ) b. Predictors: (Constant), 城市人口密度(人/平方公里 ), 城市居民人均可支配收入(元) c. Dependent Variable: 商品房平均售价(元/平方米)标准实用文案大全该表显示各模型的方差分析结果。从表中可以看出,模型的F统计量的观察值为 23832.156 ,概率 p 值为 0.000 ,在显著性水平为0.05 的情形下,可以认为: 商品房平均售价(元 /平方米)与城市人口密度(人/平方公里),和城市居民人均可支配收入(元)之间有线性关系。4. 回归系数该表为多元线性回归的系数列表。表中显示了模型的偏回归系数 (
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