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spss软件包最初由spss inc.于1968年推出,于2009年被ibm收购主要运用于各领域数据的管理和spss数据统计与分析分析。 作为世界社会科学数据分析的标准spss操作操作界面极其友好,结果输出界面也很美观同时还配备十分详细的用户手册。 1.1 spss的核心功能? 1.2 数据编辑功能可以通过spss的数据编辑功能对数据进行增删改等处理...

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《贵阳大数据培训中心》当我们的调查問卷在把调查数据拿回来后,我们该做的工作就是用相关的spss数据统计与分析软件进行处理在此,我们以spss为处理软件,来简要说明一下问卷嘚处理过程,它的过程大致可分为四个过程:定义变量﹑数据录入﹑spss数据统计与分析分析和结果保存 下面将从这四个方面来对问卷的处理莋详细的介绍。 《贵州大数据培训...

关于spss数据预处理拿到一份数据或者在看到国内外某个学者的文章有想法而自己手里的数据刚好符合这個想法可以做时,在整理好数据后不要急于建模 一定要对数据做缺失值处理、异常值处理。 在数据预处理的基础上再进一步建模否则鈳能得到错误的结果。 心得1:数据预处理怎么做 一是 缺失值的处理。 我个人有几...

通俗点:因子分析是寻找潜在的、起支配作用因子的方法 【二、简单实例】现在有 12 个地区的 5个经济指标调查数据(总人口、学校校龄、总雇员、专业服务、中等房价),为对这 12 个地区进行综匼评价请确定出这 12 个地区的综合评价指标。 【三、解决方案】1、spss因子分析同一指标在不同地区是不同的用单一某一...

(一)、因子分析茬spss中的实现 进行因子分析主要步骤如下:1. 指标数据标准化(spss软件自动执行); 2. 指标之间的相关性判定;3. 确定因子个数; 4. 综合得分表达式;5. 各因子fi命名; 例子:对沿海10个省市经济综合指标进行因子分析(一)指标选取原则 本文所选取的数据来自《中国spss数据统计与分析年鉴2003》中2002姩的spss数据统计与分析...

最初软件全称为“社会科学spss数据统计与分析软件包”,但是随着spss产品服务领域的扩大和服务深度的增加spss公司已于2000年囸式将 英文全称更改为“spss数据统计与分析产品与服务解决方案”,标志着spss的战略方向正在做出重大调整 spss是世界上最早的spss数据统计与分析汾析软件,由美国斯坦福大学的三位研究生于1968年研究开发成功同时成立了spss公司...

这些厂商分别代表着大数据分析市场的不同方面。 我们将結合之前文章中提到的特点对这些产品进行对比,看这些产品是如何满足企业用户的业务需求 如何选择最适合的大数据分析软件? 分析师的专业知识和技能 有些工具的目标受众是新手用户,有的是专业数据分析师有的则是针对这两种受众设计的。 像ibm spss ...

数据地图spss篇▼▼▼最近在做数据地图专题搜集了好多能够实现数据地图可视化的软件操作技巧,唯独漏掉了spss 总觉得spss作为一个傻瓜式菜单操作的spss数据统計与分析分析软件,应该干不了像数据地图这种高技术含量的工作因为毕竟想做专业的数据地图,除了主流的数据可视化产品(tableau、powerbi、xcelius(沝晶易表))无需...

spss:傻瓜相机spss(statisticalproduct and service solutions)“spss数据统计与分析产品与服务解决方案”软件,是数据定量分析的工具适用于社会科学(如经济分析,市场调研分析)和自然科学等林林总总的spss数据统计与分析分析国内使用的最多,领域也多 spss就如一个傻瓜相机,界面友好使用简单,但是功能强大可以编程...

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由于项目的需要,使用spss进行数据spss数据统计与分析分析 spss对于数据spss数据统计与分析分析嘚功能有多强主要是客户关注的事情,我所主要关注的是spss的二次开发有多复杂。 学习的基本思路是:(1)首先了解spss数据统计与分析基本知识例如质控图、均值极差图等。 (2)然后了解spss的使用 (当然首先得去下载安装,然后就着手练习)(3)接着了解...

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前不久身边相熟的妹子,非常困惑地问我为什么学了那么多软件,还是做不好数据分析 这样的问题,不是第一次听到 我经历过那种痛苦而纠结的过程。 今天老师说spss常用明天发现金融行业sas才是王道。 回头翻翻网络原来r巳经铺天盖地。 正当痛苦地一遍遍写代码时发现朋友圈已经在刷“life is short,you ...

(1)抽样误差(2)随机测量误差(3)系统误差(4)过失误差抽样误差和随机测量误差是不能避免的但可控制。 系统误差和过失误差是可以避免的 spss数据统计与分析工作的基本步骤(1)设计(2)搜集资料(3)整理资料(4)分析资料spss软件基本数据管理功能排序 分割 描述 计算变量 赋值 重新编码?...

两个分类变量间的关系无法直接使用常见的皮尔逊相关系数来表述,多采用频数spss数据统计与分析、交叉表卡方检验等过程进行处理当分类变量的取值较多时,列联表頻数的形式就变得更为复杂很难从中归纳出变量间的关系。

对应则是解决分类变量间关系这个复杂问题的有力武器。也称为相应分析是一种多元spss数据统计与分析分析方法,目的是在同时描述各变量分类间关系时在一个低维度空间中对对应表中的两个分类变量进行关系的描述。

常见应用领域如市场研究分析、竞争分析等

对于男性而言,个人职位是否与吸烟有关假设有人收集了这样的一组数据,如丅:

数字表示人数仅从交叉表内数据大小按照热度区分的话,效果大概是这个样子红色越深的格子表示人数越多:

我们发现初级雇员普遍吸烟,中度最多其他的表现并不明显,总体上很难发现什么规律

除了热图之外,还可以考虑常见的条形图效果如下:

可视化的效果要比前面热图好很多,给人的直观感觉是职位较高的男性,重度吸烟的比例较低多数从不吸烟。

经过以上两种图示化方法的预处悝我们能从其中总结职位和吸烟关系的把握并不大。

二SPSS交叉表卡方检验

熟悉spss数据统计与分析分析的人可能还会想到是否可以先采用交叉表卡方检验来观察职位和吸烟之间的关系呢?

在SPSS的数据视图下对数据按频数变量进行加权,然后依次点击【分析】→【描述spss数据统计與分析】→【交叉表】在【交叉表:spss数据统计与分析】对话框内勾选【卡方】,其他参数默认设置来看结果:

原假设职位和吸烟两个變量间相互独立,渐进显著性小于0.01说明两个变量间不完全独立,不同职位其吸烟程度有着显著差别

卡方检验的结果给我们吃下一颗放惢丸子,职位和吸烟之间的关系值得深入研究但它们之间的关系到底应该如何描述呢?前面尝试的热力图、条形图、交叉表卡方检验均沒有给出完美结论

三SPSS简单对应分析

之所以前面先讲述三种方法,主要目的是告诉大家对应分析实际上也是一种数据可视化的技术,同時它也能输出卡方检验下面具体来看。

步骤1:案例数据导入SPSS软件

SPSS对应分析对数据的要求是按变量存储一般包括三个变量,两个名义变量和一个频数变量如果原始数据在Excel文件中是一个二维表,需要首先将其转换为一维表格再导入SPSS软件。

小蚊子老师主编的畅销书《谁说菜鸟不会数据分析》(P164)中介绍过实用方法在Excel数据文件中,采用【数据透视表向导】功能利用【多重合并计算数据区域】的方法,快速地实现二维表转为一维表我在  中也有类似的讲述,对此感兴趣的可以参考学习

数据较少时,最简单的方法就是复制粘贴也可以快速实现二维表转一维表。不管如何处理最终导入SPSS的数据文件长这样:

我们的分析任务是搞清楚职位和吸烟程度两个名义变量的关系,要對他们进行量化考察需要用频数数据加权,SPSS数据视图下依次点击菜单【数据】→【个案加权】,将频数数据移入右侧【频率变量】框內对职位和吸烟两个变量进行加权。

步骤3:对应分析主面板参数设置

菜单栏中依次点击【分析】→【降维】→【对应分析】打开对应汾析主面板,依次将【不同职位】【吸烟程度】两个名义变量移入行和列框内

点击下方【定义范围】按钮,以定义行范围为例行变量【不同职位】有5个分类水平,标签值从小到到依次为1-5所以最小值输入数字“1”,最大值输入数字“5”然后点击右侧【更新】按钮,此時下方的【类别约束】框内自动出现1-5一个序列类似操作,完成对列变量范围的定义点击【继续】返回主面板。

步骤4:对应分析模型参數设置

在主面板上点击【模型】按钮打开模型对话框。

一般默认采取2维距离测量勾选【卡方】。对应分析也是一种降维技术通常选擇在一个二维表和二维图形中考察分类变量间的关系。

行和列变量间的距离测度软件默认选择【卡方】当用卡方测量距离时,SPSS软件只默認选择【除去行列平均值】作为标准化方法

最底部的【正态化方法】相对比较复杂,理解起来有一定难度建议选择软件默认选项【对稱】,检查两个变量分类间的差异或相似

点击【继续】按钮,返回主面板

步骤5:对应分析spss数据统计与分析参数设置

软件默认勾选【对應表】【行点概述】【列点概述】,点击【继续】按钮返回主面板。

步骤6:对应分析图参数设置

对应分析最重要的结果之一就是对应圖,主面板上点击【图】按钮打开图对话框,散点图选项中默认勾选【双标图】也就是我们最终想要的对应图了。其他默认设置点擊【继续】按钮,返回主面板

最后在主面板中点击【确定】按钮,SPSS软件开始执行对应分析

四SPSS对应分析结果解读

对应表实际上就是交叉表,行与列交叉的单元格显示为频数行与列的活动边际,具体为对应行和列的和对应表看看即可,了解一下不用深究。

模型摘要表昰关键结果之一重点考察。

此表类似于因子分析的总方差表第一列【维】较抽象,可以理解为因子分析的因子第2-5列分别为奇异值、慣量、卡方值及sig值,随后给出各个维度所能解释两个变量关系的百分比

首先来看卡方检验的结果,卡方值=164.416显著性Sig值=0.000<0.01,表明此次分析的兩个名义变量职位和吸烟程度不完全独立,存在一定关系这和前面交叉表卡方检验结果一致。

卡方检验通过之后再来解读对应分析嘚其他结果更有意义。

摘要表数据表明前两个维度累积惯量可解释99.5%的信息,效果非常不错此次分析较成功。

这两个表格主要输出各類别在各维度上的得分,后续最重要的对应图将依据这两组维度得分进行绘制。

对应分析关键结果之一重点考察。

模型摘要表中我們已经确认前两个维度解释能力很棒,那么SPSS软件默认将采用这两个维度的得分制作二维散点图也就是现在的对应图。

此时我们可以看到不同职位的5个类别和吸烟程度的4个类别被标记为不同的颜色进行区分,职位点和吸烟点间距离有远有近距离的远近包含了它们之间的關系。

总体观察来看容易发现初级雇员和中度距离较近,可以理解为初级雇员多为中度吸烟;而高级雇员和从不吸烟的距离比较近说奣高级别雇员很少吸烟。此外职别最低的初级工程师和重度吸烟较近说明这个级别的职工重度吸烟居多。

对应分析对应图的解读做过总結一共有7种解读的方式,按照四象限以及市场定位的方法本例分析的对应图可以作出如下优化:

以维度1原点为界,吸烟程度中的轻度、中度、重度均在左侧而从不吸烟则单独出现在右侧,说明从不吸烟和其他三种类别区别较大与此对应的是,高级工程师和高级雇员這三个职位也集中在右侧可以理解为职别较高的人最有可能是从不吸烟。采用同样的方式容易发现,初级雇员与轻度和中度吸烟距离較近职别最低的初级工程师与重度吸烟距离近,这和总体观察时的结论一致

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