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SPSS实用教程第五章平均水平的比较第一节Means过程5.1.1主要功能5.1.2实例操作第二节Independent-SamplesTTest过程5.2.1主要功能5.2.2实例操作第三节Paired-SamplesTTest过程5.3.1主要功能5.3.2实例操作第四节One-WayANOVA过程5.4.1主要功能5.4.2实例操作在正态或近似正态分布的计量资料中(如临床常见的体温、血压、脉搏、身高、体重等测量值,几乎均为此类资料),经常在使用前一章计量资料描述过程分析后,还要进行组与组之间平均水平的比较。本章将分四节分别介绍这一统计方法:即常用的t检验和单因素方差分析。第一节Means过程5.1.1主要功能与第四章中Descriptives过程相比,若仅仅计算单一组别的均数和标准差,Means过程并无特别之处;但若用户要求按指定条件分组计算均数和标准差,如分性别同时分年龄计算各组的均数和标准差,则用Means过程更显简单快捷。返回目录返回全书目录5.1.2实例操作[例5.1]某医师测得如下血红蛋白值(g%),试作基本的描述性统计分析:对象编号性别年龄血红蛋白值对象编号性别年龄血红蛋白值1234567891011121314151617181920女男女女男男女男女女男男男女女女男男女男181618171618161818171818161717171716161812.8315.5012.2510.0610.889.658.3611.668.547.7813.6610.5712.569.878.9911.3514.5612.408.0514.032122232425262728293031323334353637383940女男男女女女女男男男男女女女男男男男女男161618181718171616181616181818181717161611.3612.7815.098.678.5612.5611.5614.677.8812.3513.659.8710.0912.5516.0413.7811.6710.988.7811.355.1.2.1数据准备激活数据管理窗口,定义变量名:性别为sex,年龄为age,血红蛋白值为hb。按顺序输入数据(sex变量中,男为1,女为2),结果见图5.1。图5.1原始数据的输入5.1.2.2统计分析激活Statistics菜单选CompareMeans中的Means...项,弹出Means对话框(如图5.2示)。今欲分性别同时分年龄求血红蛋白值的均数和标准差,故在对话框左侧的变量列表中选hb,点击钮使之进入DependentList框,选sex点击钮使之进入IndependentList框,点击Next,可选定分组的第二层次(Layer2of2),选age点击钮亦使之进入IndependentList框。点击Options...可选统计项目:在CellDisplays项中,Mean为均数、Standarddeviation为标准差、Variance为方差、Count为观察单位数、Sum为观察值总和,在StatisticsforFirstLayer项中,将为第一层次的分组计算方差分析(ANOVAtableandeta)和线性检验(Testoflinearity)。选好后点击Continue钮返回Means对话框,点击OK钮即可。图5.2Means对话框5.1.2.3结果解释在结果输出窗口中将看到如下统计数据:--DescriptionofSubpopulations--SummariesofHBBylevelsofSEXAGEVariableValueLabelSumMeanStdDevVarianceCasesForEntirePopulation457.7911.44482.26905.148440SEX1265.7112.65292.05314.215421AGE16111.6712.40782.24555.04239AGE1737.2112.40331.89933.60743AGE18116.8312.98112.09334.38219SEX2192.0810.10951.69892.886319AGE1646.429.28401.34941.82095AGE1768.179.73861.40361.97007AGE1877.4911.07001.91583.67037TotalCases=40ForEntirePopulation一行表示40个观察值合计为457.79,均数为11.4448,标准差为2.2690,方差为5.1484,例数为40;接下去各行分别表示先按性别分组(分男性与女性),再按年龄分组(16,17,18岁三组)的观察值合计、均数、标准差、方差和例数。若在IndependentList中未分层次,即sex和age一起放在Layer1of1中,则结果是分别计算男性与女性(不作年龄分组)、16,17,18岁三组(不作性别分组)的观察值合计、均数、标准差、方差和例数(如下所示)。--DescriptionofSubpopulations--SummariesofHBBylevelsofSEXVariableValueLabelSumMeanStdDevVarianceCasesForEntirePopulation457.7911.44472.26905.148440SEX1265.7112.65292.05314.215421SEX2192.0810.10951.69892.886319TotalCases=40SummariesofHBBylevelsofAGEVariableValueLabelSumMeanStdDevVarianceCasesForEntirePopulation457.7911.44482.26905.148440AGE16158.0911.29212.46496.075914AGE17105.3810.53801.94213.771910AGE18194.3212.14502.18274.764016TotalCases=40返回目录返回全书目录第二节Independent-SamplesTTest过程5.2.1主要功能调用此过程可完成两样本均数差别的显著性检验,即通常所说的两组资料的t检验。返回目录返回全书目录5.2.2实例操作[例5.2]分别测得14例老年性慢性支气管炎病人及11例健康人的尿中17酮类固醇排出量(mg/dl)如下,试比较两组均数有无差别。病人2.905.415.484.604.035.104.974.244.362.722.372.097.105.92健康人5.188.793.146.463.726.645.604.577.714.994.015.2.2.1数据准备激活数据管理窗口,定义变量名:把实际观察值定义为x,再定义一个变量group来区分病人与健康人。输入原始数据,在变量group中,病人输入1,健康人输入2。结果如图5.3所示。图5.3两组资料t检验的原始数据5.2.2.2统计分析激活Statistics菜单选CompareMeans中的Independent-samplesTTest...项,弹出Independent-samplesTTest对话框(如图5.4示)。从对话框左侧的变量列表中选x,点击钮使之进入TestVariable(s)框,选group点击钮使之进入GroupingVariable框,点击DefineGroups...钮弹出DefineGroups定义框,在Group1中输入1,在Group2中输入2,点击Continue钮,返回Independent-samplesTTest对话框,点击OK钮即完成分析。图5.4Independent-samplesTTest对话框5.2.2.3结果解释在结果输出窗口中将看到如下统计数据:t-testsforindependentsamplesofGROUPNumberVariableofCasesMeanSDSEofMean---------------------------------------------------------------XGROUP1144.37791.450.387GROUP2115.52821.735.523---------------------------------------------------------------MeanDifference=-1.1503Levene'sTestforEqualityofVariances:F=.440P=.514这一部分显示两组资料的例数(Numbersofcases)、均数(Mean)、标准差(SD)和标准误(SEofMean),显示两均数差值为1.1503,经方差齐性检验:F=.440P=.514,即两方差齐。t-testforEqualityofMeans95%Variancest-valuedf2-TailSigSEofDiffCIforDiff-----------------------------------------------------------------------Equal-1.8123.084.637(-2.468,.167)Unequal-1.7719.47.093.651(-2.513,.213)-----------------------------------------------------------------------这一部分显示t检验的结果,第一行表示方差齐情况下的t检验的结果,第二行表示方差不齐情况下的t检验的结果。依次显示值(t-value)、自由度(df)、双侧检验概率(2-TailSig)、差值的标准误(SEofDiff)及其95%可信区间(ClforDiff)。因本例属方差齐性,故采用第一行(即Equal)结果:t=1.81,P=0.084,差别有显著性意义,即老年性慢性支气管炎病人的尿中17酮类固醇排出量低于健康人。返回目录返回全书目录第三节Paired-SamplesTTest过程5.3.1主要功能调用此过程可完成配对资料的显著性检验,即配对t检验。在医学领域中,主要的配对资料包括:同对(年龄、性别、体重、病况等非处理因素相同或相似者)或同一研究对象分别给予两种不同处理的效果比较,以及同一研究对象处理前后的效果比较。前者推断两种效果有无差别,后者推断某种处理是否有效。返回目录返回全书目录5.3.2实例操作[例5.2]某单位研究饲料中缺乏维生素E与肝中维生素A含量的关系,将大白鼠按性别、体重等配为8对,每对中两只大白鼠分别喂给正常饲料和维生素E缺乏饲料,一段时期后将之宰杀,测定其肝中维生素A含量(mol/L)如下,问饲料中缺乏维生素E对鼠肝中维生素A含量有无影响?大白鼠对别肝中维生素A含量(mol/L)正常饲料组维生素E缺乏饲料组1234567837.220.931.441.439.839.336.131.925.725.118.833.534.028.326.218.35.3.2.1数据准备激活数据管理窗口,定义变量名:正常饲料组测定值为x1,维生素E缺乏饲料组测定值为x2,数据输入后结果如图5.5所示。图5.5配对t检验的原始数据5.3.2.2统计分析激活Statistics菜单选CompareMeans中的Paired-samplesTTest...项,弹出Paried-samplesTTest对话框(如图5.6示)。从对话框左侧的变量列表中点击x1,这时在左下方的CurrentSelections框中Variable1处出现x1,再从变量列表中点击x2,左下方的CurrentSelections框中Variable2处出现x2。点击钮使x1、x2进入Variables框,点击OK钮即完成分析。图5.6Paried-samplesTTest对话框5.3.2.3
本文标题:SPSS实用教程第05章
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