(精品)spss第6章.ppt
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1、1第第6章章 方差分析(续)方差分析(续)方差分析的功能模块:方差分析的功能模块:u Compare Means:One-Way ANOVA:单因素方差分析:单因素方差分析 uGeneral inearModel:Univariate:单因变量多因素方差分析:单因变量多因素方差分析 Multivariate:多因变量多因素方差分析:多因变量多因素方差分析 Repeated Measure:重复测量方差分析:重复测量方差分析 Variance Components:方差成分分析:方差成分分析2 是对一个因变量受多个因素是对一个因变量受多个因素(或因子或因子)影响而影响而进行的方差分析。进行的方差
2、分析。作用作用-用于检验不同水平组合之间因变量均值由用于检验不同水平组合之间因变量均值由于受不同因素影响是否有差异的问题。于受不同因素影响是否有差异的问题。原假设原假设H0:因变量总体均值因变量总体均值相等。相等。可以分析每一个因素的作用(可以分析每一个因素的作用(主效应主效应),也),也可以分析因素之间的交互作用(可以分析因素之间的交互作用(交互效应交互效应)。)。可以进行可以进行协方差分析协方差分析,以及各因素变量与协,以及各因素变量与协变量之间的变量之间的交互作用交互作用。6.2 Univariate(1):单因变量多因素方差分析):单因变量多因素方差分析3固定因素固定因素(Fixed
3、factor)其不同水平对实验结果产生其不同水平对实验结果产生不同影响的因素,其水平都出现,即分组变量。不同影响的因素,其水平都出现,即分组变量。随机因素随机因素(Random factor)-对实验结果产生随机影响的对实验结果产生随机影响的因素,其水平随机出现,影响的大小可以通过方差成因素,其水平随机出现,影响的大小可以通过方差成分分析确定。分分析确定。协变量协变量(Covariate)-一种难以控制的自变量一种难以控制的自变量,用以借,用以借助回归方程,剔除相应因素对因变量的影响。协方差助回归方程,剔除相应因素对因变量的影响。协方差分析时用。分析时用。注意注意-因变量和协变量必须是数值型变
4、量,协变量与因变量和协变量必须是数值型变量,协变量与因变量彼此不独立。因素变量(控制、随机)是分因变量彼此不独立。因素变量(控制、随机)是分类变量,可以是数值型和字符型。类变量,可以是数值型和字符型。4变量定义变量定义:对单因变量多因素方差分析,变量定义时,:对单因变量多因素方差分析,变量定义时,最基本需要:最基本需要:一个是因变量(观测变量);多个分组一个是因变量(观测变量);多个分组变量(固定变量)变量(固定变量)。数据录入数据录入:将各水平下数据都录入到因变量内;各控制:将各水平下数据都录入到因变量内;各控制变量不同水平区分用分组值进行(如变量不同水平区分用分组值进行(如1,2,3等)。
5、等)。【实例实例6.2】研究不同性别学生非智力因素对学习成绩的研究不同性别学生非智力因素对学习成绩的影响,数据如表:影响,数据如表:5数据准备数据准备:该问题有一个因变量:该问题有一个因变量chj,两个固定因素变量:,两个固定因素变量:性别性别xb(男、女)和非智力因素(男、女)和非智力因素fzl(高、中、低)。(高、中、低)。6设置界面:观测变量,一个观测变量,一个控制因素,可控制因素,可多个多个随机因素,不随机因素,不是必需是必需协变量协变量-用于去除该变量对因变用于去除该变量对因变量的影响量的影响,协方差分析用异方差时,将选入变量异方差时,将选入变量用加权最小用加权最小二乘法估计模型参数
6、,二乘法估计模型参数,协方差分析用7【ModelModel按钮按钮】:Full factorial 全模型,包括所有因素的主效应、交互效全模型,包括所有因素的主效应、交互效应、协变量主效应等。是系统默认的模型。应、协变量主效应等。是系统默认的模型。Custom 自定义模型。用户可以选择实验中感兴趣的效自定义模型。用户可以选择实验中感兴趣的效应。应。8Factors&covariate-框中所列出的是主对话框中所选的框中所列出的是主对话框中所选的因素:包括固定因素(标因素:包括固定因素(标F)、随机因素(标)、随机因素(标R)、)、协变量因素(标协变量因素(标C)。本例中只含有固定因素。)。本例
7、中只含有固定因素。Build terms:针对所选因素选择不同的效应。:针对所选因素选择不同的效应。Interaction 指定任意的交互效应;指定任意的交互效应;Main effects 指定主效应;指定主效应;All 2-way 指定所有指定所有2维交互效应;维交互效应;All 3-way 指定所有指定所有3维交互效应;维交互效应;All 4-way 指定所有指定所有4维交互效应维交互效应 All 5-way 指定所有指定所有5维交互效应。维交互效应。9u建立分析模型中的主效应方法建立分析模型中的主效应方法:选中一个因素变量名,再选中选中一个因素变量名,再选中“Main effects”,
8、单击,单击右箭头按钮,该变量出现在右箭头按钮,该变量出现在“Model”框中。欲在模型中框中。欲在模型中包括几个主效应项,就进行几次操作。或在标有包括几个主效应项,就进行几次操作。或在标有“F”变变量名中选中多个变量同时送到量名中选中多个变量同时送到“Model”框中。框中。本例将本例将“xb”和和“fzl”变量作为主效应,按上面的变量作为主效应,按上面的方法选送到方法选送到“Model”框中。框中。u建立模型中的交互项建立模型中的交互项:例如,因素变量有例如,因素变量有“xb(F)”和和“fzl(F)”,建立它们之间,建立它们之间的相互效应。的相互效应。连续单击连续单击“xb(F)”和和“f
9、zl(F)”变量使其选中。变量使其选中。单单击击“Build Term(s)”栏内下拉按钮,选中栏内下拉按钮,选中“Interaction”项。单击项。单击“Build Term(s)”栏内的右拉栏内的右拉按钮,按钮,“xb*fzl”交互效应就出现在交互效应就出现在“Model”框中。框中。10Sum of squares:分解平方和的选择项:分解平方和的选择项Type I项:分层处理平方和。仅对模型主效应之前的项:分层处理平方和。仅对模型主效应之前的每项进行调整。一般适用于:平衡的每项进行调整。一般适用于:平衡的AN0VA模型;模型;Type II项:对其他所有效应进行调整。一般适用于:项:
10、对其他所有效应进行调整。一般适用于:平衡的平衡的AN0VA模型、主因子效应模型、回归模型、模型、主因子效应模型、回归模型、嵌套设计。嵌套设计。Type III项项:默认默认,回归法。对其他任何效应均进行,回归法。对其他任何效应均进行调整。一般适用于:调整。一般适用于:Type I、Type II所列的模型:所列的模型:没有空单元格的平衡和不平衡模型。没有空单元格的平衡和不平衡模型。Type IV顶:一般适用于:顶:一般适用于:Type I、Type lI所列模型;所列模型;没有空单元的平衡和不平衡模型。没有空单元的平衡和不平衡模型。Include intercept in model-在模型中
11、包括截距。若在模型中包括截距。若能确定回归线不通过原点,则不选此项。能确定回归线不通过原点,则不选此项。本题选择如下图所示:本题选择如下图所示:11两个主效应两个主效应一个交互效应一个交互效应12【contrastcontrast按钮按钮】因素各水平间均值比较因素各水平间均值比较想要改变比较想要改变比较方法的因子方法的因子 比较方法选择比较方法选择比较方法修改比较方法修改确认确认选项说明选项说明:None:不进行均数比较。Deviation:比较因素变量的每个水平的效应。可以选择“Last”(最后一个水平)或“First”(第一个水平)作为忽略的水平。Simple:对因素变量的每一水平都与参考
12、水平进行比较。选择“Last”或“First”作为参考水平。比较的参考类,方法比较的参考类,方法中选中选“Deviation”或或“Simple”才有效才有效13Difference,对因素每一水平的效应,除第一水平以外,都与其前面各水平的平均效应进行比较。与Helmert对照方法相反。Helmert,对因素的效应,除最后一个以外,都与后续的各水平的平均效应相比较。Repeated,对相邻的水平进行比较。对预因素的效应,除第一水平以外,对每一水平都与它前面的水平进行比较。Polynomial,多项式比较。第一级自由度包括线性效应与因素水平的交叉。第二级包括二次效应等。各水平彼此的间隔被假设是均
13、匀的。14【plotsplots按钮按钮】设置均值设置均值轮廓图图(Profile Plots)u用于比较边际均值用于比较边际均值。轮廓图是线图,图中每个点表明。轮廓图是线图,图中每个点表明因变量在因素变量每个水平上的边际均值的估计值。如因变量在因素变量每个水平上的边际均值的估计值。如果指定了协变量,该均值则是经过协变量调整的均值。果指定了协变量,该均值则是经过协变量调整的均值。u因变量做轮廓图的纵轴;一个因素变量做横轴。因变量做轮廓图的纵轴;一个因素变量做横轴。u 单因素方差分析时,轮廓图表明该因素各水平的因变单因素方差分析时,轮廓图表明该因素各水平的因变量均值;量均值;双因素方差分析时,指
14、定一个因素做横轴变量,双因素方差分析时,指定一个因素做横轴变量,另一个因素变量的每个水平产生不同的线;如果是三因另一个因素变量的每个水平产生不同的线;如果是三因素方差分析,可以指定第三个因素变量,该因素每个水素方差分析,可以指定第三个因素变量,该因素每个水平产生一个轮廓图。双因素或多因素轮廓图中的平产生一个轮廓图。双因素或多因素轮廓图中的相互平相互平行的线表明在因素间无交互效应;不平行的线表明有交行的线表明在因素间无交互效应;不平行的线表明有交互效应。互效应。15横坐标框:一个因素变量 分线框:另一个因素变量 分图框:第三个因素变量(若有)16【注意】(1)若只要选入Horlzontal Ax
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