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如何應(yīng)用SPSS多因素方差區(qū)分,探索因變量的影響因素

發(fā)布時(shí)間:2025-05-04 文章來(lái)源:xp下載站 瀏覽:

SPSS由IBM公司出品,它提供了包括描述性統(tǒng)計(jì)、推斷性統(tǒng)計(jì)、因子分析、聚類分析、回歸分析等多種統(tǒng)計(jì)分析功能,并包括文本分析、機(jī)器學(xué)習(xí)算法、數(shù)據(jù)分析模型等。SPSS的界面友好,易于操作,能夠快速?gòu)臄?shù)據(jù)中提取有用的洞察和分析,廣泛應(yīng)用于教育、心理、醫(yī)學(xué)、市場(chǎng)、人口、保險(xiǎn)等多個(gè)研究領(lǐng)域,也用于產(chǎn)品質(zhì)量控制、人事檔案管理和日常統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。

IBM SPSS Statistics多因素方差分析,檢驗(yàn)的是兩個(gè)或兩個(gè)以上的因素對(duì)變量產(chǎn)生的影響,與單因素方差分析的思想一致,都是利用方差進(jìn)行比較,來(lái)檢驗(yàn)多因素是否對(duì)變量產(chǎn)生顯著性影響。因此,數(shù)據(jù)也需要滿足正態(tài)分布、方差齊性、觀測(cè)值獨(dú)立的前提。

多因素方差分析包含了主效應(yīng)以及交互效應(yīng)的影響,分別代表的是因素對(duì)變量、多因素共同對(duì)變量產(chǎn)生的印象。另外,還可通過(guò)事后多重比較檢驗(yàn)因素之間的差異性。接下來(lái),我們通過(guò)實(shí)例演示一下多因素方差分析。

一、打開數(shù)據(jù)文件

如圖1所示,打開一組包含性別、工作年限與工資變量的數(shù)據(jù),目的是研究性別與工作年限對(duì)工資是否有顯著性影響。

示例數(shù)據(jù) 圖1:示例數(shù)據(jù)

由于當(dāng)前數(shù)據(jù)中的性別變量使用的是字符串值,可將其轉(zhuǎn)換為數(shù)值型值,便于后續(xù)統(tǒng)計(jì)。當(dāng)然,您也可以直接使用性別變量,因多因素方差分析允許使用定性變量作為固定因子。

如圖2所示,打開轉(zhuǎn)換菜單中的“重新編碼為不同變量”。

重新編碼為不同變量

圖2:重新編碼為不同變量

將性別添加到轉(zhuǎn)換變量方框中,并在輸出變量選項(xiàng)中為重新編碼后的變量設(shè)定名稱與標(biāo)簽。然后,單擊“舊值和新值”。

選擇性別變量

圖3:選擇性別變量

在舊值和新值設(shè)置面板中,分別將男性、女性與編碼1、2匹配,以實(shí)現(xiàn)性別變量的數(shù)值轉(zhuǎn)換。

新值與舊值相匹配

圖4:新值與舊值相匹配

完成性別變量的重新編碼后,返回?cái)?shù)據(jù)集,如圖5所示,數(shù)據(jù)集中出現(xiàn)了一個(gè)新的變量“性別編碼”。

接下來(lái),我們會(huì)將新的“性別編碼”變量與“工作年限”變量應(yīng)用到多因素方差分析中,探究性別、工作年限對(duì)工資是否有顯著影響。

完成性別的重新編碼

圖5:完成性別的重新編碼

二、應(yīng)用多因素方差分析

如圖6所示,依次單擊分析-一般線性模型-單變量選項(xiàng),打開單變量分析設(shè)置面板。由于多因素方差分析實(shí)際上研究的是多因素對(duì)單變量的影響,因此選取的是單變量分析選項(xiàng),而不是多變量分析選項(xiàng)。

單變量分析方法

圖6:?jiǎn)巫兞糠治龇椒?/span>

1、選擇變量

對(duì)于多方差因素分析的變量選擇來(lái)說(shuō),重點(diǎn)關(guān)注的是因變量與固定因子的設(shè)置。

1. 因變量,即用于檢驗(yàn)影響是否顯著的變量。多方差因素分析只選擇一個(gè)因變量。

2. 固定因子,即用于檢驗(yàn)是否有顯著影響的因素變量。

為了研究性別與工作年限對(duì)工資的影響,將“工資”添加為因變量,將工作年限與性別編碼添加為“固定因子”。

選擇變量

圖7:選擇變量

2、輪廓圖

輪廓圖,也就是交互圖,用于比較模型中的邊際平均值。

單因子的輪廓圖顯示估計(jì)邊際平均值是沿水平增加還是減小。如果是兩個(gè)或以上因子,平行線表示因子之間沒(méi)有交互,不平行則表示交互。

在本文中,我們會(huì)研究性別與工作年限之間是否存在交互關(guān)系。如圖8所示,將性別添加到水平軸,將工作年限添加到單獨(dú)的線條,并單擊“添加”。

選擇圖變量

圖8:選擇圖變量

完成輪廓圖因子的添加后,如圖9所示,選擇折線圖。

添加圖

圖9:添加圖

3、估算邊際平均值

輪廓圖用于直觀地觀察因子間的交互關(guān)系,而估計(jì)邊際平均值則以數(shù)值檢驗(yàn)的方式,檢驗(yàn)因子之間的交互顯著性。一般情況下,選擇“overall”即可分析主效應(yīng)與交互效應(yīng)。

估算邊際平均值

圖10:估算邊際平均值

三、小結(jié)

綜上所述,通過(guò)使用IBM SPSS Statistics的單變量分析,我們可以添加多個(gè)固定因子,研究多個(gè)因素對(duì)因變量影響的顯著性,并可通過(guò)估算邊際平均值,研究交互因子對(duì)因變量的影響。


世界上許多有影響的報(bào)刊雜志就SPSS給予了高度的評(píng)價(jià)。
本文章關(guān)鍵詞: SPSS多因素方差區(qū)分 
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