spss实验报告1.docx
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1、s p s s 试验报告( 共 3 4 页)-本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可-内页可以依据需求调整适宜字体及大小-统计实习SPSS 试验报告姓名: 成功学号: 99班级: 会计二班2试验报告二试验工程:描述性统计分析试验目的:1、把握数据集中趋势和离中趋势的分析方法;2、娴熟把握各个分析过程的根本步骤以及彼此之间的联系和区分。试验内容及步骤一、数据输入案例:对 6 名男生和 6 名女生的肺活量的统计,数据如下:1. 翻开 SPSS 软件,进展数据输入:通过翻开数据的方式对 XLS 的数据进展输入其变量视图为:3二、探究分析进展探究分析得出如下输出结果:扫瞄由上表可以看出,6 例均为有
2、效值,没有记录缺失值得状况。4由上表可以看出,男女之间肺活量的差异,男生明显优于女生,范围更广,偏度大。男男 Stem-and-Leaf Plot FrequencyStem &Leaf1 .341 .892 .02Stem width:1000Each leaf:1 case(s)6女女 Stem-and-Leaf Plot FrequencyStem &Leaf1 .231 .5682 .0Stem width:1000Each leaf:1 case(s)三、频率分析进展频率分析得出如下输出结果:由上图可知,分析变量名:肺活量。可见样本量 N 为 6 例,缺失值 0 例, 1500以下的
3、 33,1500-2023 男生 33女生 50,2023 以上女生,男生 33。8四、描述分析9进展描述分析得出如下输出结果:由上图可知, 分析变量名:工资,可见样本量N为6例,微小值为男1342女1213,极大值为男2200女2077,说明12人中肺活量最少的为女生是1213,最多的为男生有2200,均值为,.标准差为,离散程度不算大。五、穿插分析试验报告三9试验工程:均值比较试验目的: .学习利用 SPSS 进展单样本、两独立样本以及成对样本的均值检验。10试验内容及步骤一描述统计 案例:某医疗机构为争论某种减肥药的疗效,对 15 位肥胖者进展为期半年的观看测试,测试指标为使用该药之前和
4、之后的体重。编号12345服药前198237233179219服药后192225226172214编号678910服药前169222167199233服药后161210161193226编号1112131415服药前179158157216257服药后173154143206249输入 SPSS 建立数据。由上图可知,结果输出均值、样本量和标准差。由于选择了分组变量,所以三项指标均给出分组及合计值,可见以这种方式列出统计量可以格外直观的进展各组间的比较。10由上表可知,在显著性水平为时,服药前后的概率 p 值为小于,拒绝零假设, 说明服药前后的体重有显著性变化二单样本T 检验进展单样本 T 检
5、验分析得出如下输出结果:11由上表可以知,单个样本统计量分析表,的根本状况描述,有样本量、均值、标准差和标准误,单样本 t 检验表,第一行注明白用于比较的总体均值为 14,从左到右依次为 t 值(t)、自由度(df)、P 值、两均值的差值(Mean12Difference)、差值的 95%可信区间。由上表可知:t=,P=。因此可以认为肺气肿的总体均值不等于 0.三双样本T 检验案例:争论某劝慰剂对肥胖病人治疗作用,用 20 名患者分组配对,测得体重如下表,要求测定该劝慰剂对人的体重作用是否比药物好。进展双样本 T 检验得出如下输出结果:T 检验成对样本统计量均值对 1劝慰剂组药物组N标准差均值
6、的标准误1010由上图可知,对变量各自的统计描述,此处只有 1 对,故只有对 1。12成对样本相关系数对 1劝慰剂组 & 药物组N相关系数10.802Sig.005此处进展配对变量间的相关性分析成对样本检验成对差分均值标准差均值的标准误差分 95% 置信区间下限上限t对1劝慰剂组-药物组df9Sig.(双侧).001配对 t 检验表,给出最终的检验结果,由上表可见 P=,故可认为劝慰剂组和药物组对肥胖病人的体重有差异影响13试验报告四14试验工程:相关分析试验目的:1. 学习利用 SPSS 进展相关分析、偏相关分析、距离分析、线性回归分析和曲线回归。试验内容及步骤一两变量的相关分析案例:某医疗
7、机构为争论某种减肥药的疗效,对 15 位肥胖者进展为期半年的观看测试,测试指标为使用该药之前和之后的体重。编号12345服药前198237233179219服药后192225226172214编号678910服药前169222167199233服药后161210161193226编号1112131415服药前179158157216257服药后173154143206249进展相关双变量分析得出如下输出结果:相关性14相关系数系数表。变量间两两的相关系数是用方阵的形式给出的。每一行和每一列的两个变量对应的格子中就是这两个变量相关分析结果结果,共分为三列,分别是相关系数、P 值和样本数。由于这里
8、只分析了两个变量,因此给出的是 2*2 的方阵。由上表可见,服药前和服药后自身的相关系数均为 1of course,而治疗前和治疗后的相关系数为,P,因此“月平均流量”与“月平均气温”不存在显著相关性。三距离分析案例:植物在不同的温度下的生长状况不同,以下是三个温度下的植物生长编号10 度20 度30 度12345678近似值16四线性回归分析有某河流的一年月平均流量观测数据和该河流所在地区当年的月平均雨量和月平均温度观测数据,如表所示。试分析关系。观测数据表月份月平均流量月平均雨量月平均气温123456789101112进展线性回归分析得出如下输出结果:17回归输入移去的变量b模型输入的变量
9、移去的变量方法1月平均流量 a.输入a. 已输入全部恳求的变量。b. 因变量: 月平均雨量由表可知,是第一个问题的分析结果。这里的表格是拟合过程中变量进入/退出模型的状况记录,由于只引入了一个自变量,所以只消灭了一个模型 1在多元回归中就会依次消灭多个回归模型,该模型中身高为进入的变量,没有移出的变量, 这里的表格是拟合过程中变量进入/退出模型的状况记录,由于只引入了一个自变量,所以只消灭了一个模型在多元回归中就会依次消灭多个回归模型,该模型中身高为进入的变量,没有移出的变量。模型汇总模型1R.855aR 方.732标准 估量的调整 R 方误差.705.6117a. 推测变量: (常量), 月
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