基于问卷调查的实用性建议.doc
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1、基于问卷调查的实用性建议【摘要】抽样调查是根据随机的原则从总体中抽取部分实际数据进行调查,根据样本数据推算总体相应的数量指标的一种统计分析方法,具有经济性好,实效性强,适应面广,准确性高等特点。本文在实际问卷调查的基础上,对抽样调查中相关性分析、错误数据处理和信息数据化做出了几点建议。【关键词】问卷设计 相关性分析 错误数据处理 信息数据化当今社会,问卷调查是一种了解大众对具体事件态度的常用手段。一份好的问卷和分析更是能让调查者准确把握调查对象的真实想法,甚至预测事情的发展趋势,做出相应的调整。然而,设计问卷和分析调查结果并不是一件简单的事情。本文就一份某高校对在校学生对概率论课程学习的调查为
2、例,对问卷的设计和分析做出几点建议。一、相关性分析相关性分析定义:在大多数的问卷中,调查者都会有这样的想法,想找出两个或两个以上的事件的内在联系,然而,由于问卷调查本身的一些特性,这种内在联系却很难得到明确的分析。在问卷中,为了减少浪费调查对象的时间,调查者通过选用a、b、c、d等选项的形式让被调查者进行选择。这样的方式的确利于答题者回答问卷,在概率层面的分析上也较为清晰,可以得到准确的比例数据,从而知道各类态度人群的比重。可是在相关性分析的层面上却失去了这一优点。接下来让我们看一个例子,通过对该例子的分析来说明这一问题。例1:你对大学期间的数学学习的兴趣是:a. 很有兴趣 b. 有兴趣 c.
3、 一般 d. 不感兴趣例2:你目前对概率论系列课程的学习状况是:a. 很困难 b. 有些困难 c. 能够应付 d. 很顺利在实际做出分析之前,先让我们对二者的关系做出一个估计。很显然,大多数人都应会认为,对专业的热爱程度与课程学习的良好程度应该较为明显的相关性。那么让我们来用软件分析一下统计的数据。下面两个图形是用spss软件为例1、例2做出的散点图(如图1)和pearson相关系数(其中factor1、factor2分别表示例1、例2的选项):通过分析,我们看到事实上相关性结果的分析结论与我们预想的结果大相径庭。我们主观判断具有非常相关的问题得到的pearson相关系数仅为0.297,相关性
4、较低。而散点图的分析上,尽管可以大致看出有一个负相关的趋势,但由于选项的跳跃性太强,很难具有说服力。在相关性分析上,用相关系数和散点图分析是很常用的手段,但是在这种情况下却很难得到理想的结果。基于这一问题本身,我们发现解决这一现象的根本途径应该从调查问卷的设置做起。本文提出两个可以作为参考的解决方案。(1)细化选项(2)主观打分在问卷答案的设定上,我们不再选取传统的a、b、c、d四个选项,而是改换成被调查者主观打分制,我们规定一个比较宽的范围,由被调查者根据自己的判断进行打分,这样一是结果直接通过数据形式反映,省去了调查者将文字信息转化成数据的工作;二是数据离散程度较之先前较大,无论是散点图还
5、是相关性分析都会有一个较好的结果。在之后的数字信息化的分析中,对于选项的设置问题也会继续有较为深入的说明。二、错误数据处理分析问卷统计结果的分析是问卷调查过程中极为重要的一个过程,大多数调查者为了调查数据的正确性都会在随机抽取之前对问卷结果中出现明显错误的数据进行清理。这些清理可以减少因为录入错误、答题者不认真填写等因素所造成的无用数据的数量,以达到增加调查结果正确性的目的。在数据的清理中,最常用的是不正常数据的清理,即对于一些明显异常的数据进行去除。但是,对于调查过程中出现的答题者不认真填写,敷衍了事的问卷却很难做出有效的判断。为了能有效的解决这一问题,在问卷中通过相似问题或者逻辑一致性问题
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