spss数据分析论文有具体的排版格式.
选择什么分析方法,主要依据研究数据的数据类型以及研究目标选择。
可以分为几个步骤:1)确定分析目标、2)判断数据类型、3)选择分析方法。
一、 确定分析目标
确定研究目标,即确定研究的思路,也就是你想研究什么,从哪些题中得到什么结果?
一般在开始分析前都需要先对自己的问卷确定一个大致的研究思路,这也是最重要的部分。
缺少思路,或者不知道从哪里开始入手,可以查看spssau关于问卷思路框架的总结。
参考资料:分析思路总结-SPSSAU
二、 判断数据类型
有了基本框架后,就进入到具体的分析方法选择。
所有数据大致可以分为两种:定量数据和定类数据。
定量数据是年龄、身高这类数字大小有具体意义的。定类数据如性别、职业数字大小没有实际意义。
三、选择分析方法
变量的关系最常见有:相关关系、影响关系、差异关系,及其他关系。
结合数据类型和所要研究的目的,即可选出分析方法,spssau中就有详细的方法选择说明。
参考资料:分析方法选择-SPSSAU
最后就是分析数据,spssau提供标准三线表格式结果和智能文字分析,方便快速解读结果撰写分析报告。
你要先有论文的目的和分析思路,然后根据目的的论文和分析思路,确定需要收集的数据和类型,最后才考虑 应该用spss什么方法来实现。下面是我自己写的一个 带数据分析的论文写作指导首先,我要说明这里的指导并非常规意义的指导,我这里说的指导是到底应该如何写论文(应该还是很抽象,不过看完就知道了)。迄今为止,我大约也帮忙做了能有上千份的学生论文数据分析部分,包括一部分的整篇论文写作,其中涉及到有医学类、护理类、人文社科类、教育类、经济学类、心理学类等,单凡需要用到数据分析的论文。因为我是做市场研究与数据分析的,擅长的主要工具是spss,不敢说百分百精通spss,但是应付个八九十应该是足够了,很自然的平时就利用下班和业余时间帮学生做一些论文数据分析以及论文写作指导。很多论文的核心部分都包括数据分析,而统计学也应该是所有学科应该学习的一门重要课程,但是恰恰相反,很多学科只是把统计学和数据分析作为一项选修甚至不重要的课程对待,这样导致学生在最后做论文时完全不懂。而在这种情况下,很多学生因为对数据分析的一窍不通,导致论文从开始的设计到后续的数据收集、整理等都会出现问题,最终导致分析出问题。因此,在对数据分析一窍不通的情况下,应该如何从头构建论文及写作呢?很多论文虽然数据分析部分是核心,但是不管哪种论文的写作,都脱离不了论文的框架。因此,具体的过程应该如下:首先是选题,当然很多时候是导师直接给选题,这个没有太多讨论。其次是选题确定后,马上要做的不是想我应该怎么去写作,或者在哪抱怨“哎~~郁闷,完全不知道怎么写嘛”。而是先通过文献查找,看前人在这个选题方面已经做了哪些研究,都是如何做的。通过查找文献找到跟选题有关的资料,然后对这些资料进行整理,整理不需要计较参考文献的结论和数据细节等,而是要把每篇文献的研究目的、采用的研究方法、采用的分析方法整理出来。当然参考文献中的分析方法你可能还完全不懂,但是没关系,你先把这些参考文献中使用的分析方法全部罗列出来,如线性回归、方差分析、均值t检验、logistic回归等,把这些文献中常用的统计方法罗列出来,你需要弄清楚对应关系,即每种分析方法是用来支持和实现什么样的研究目的,以及能够得出什么样的结论,认真阅读文献就能实现这一步。第三.通过上一步,你应该朦胧的知道你选题相关的参考文献中常用的统计方法名称,以及这些统计方法能够帮助实现哪些目的,或者得出什么结论,同时也不会对自己的选题那么恐惧和迷茫了,因为可能你的选题已经有前人做过了,你的论文只是“复制”一遍而已了,我说的复制是重复一遍前人的研究。在这种情况下,可以构思下自己的选题,这一步属于纯理论层面的,你需要将自己的思路具体化,比如要实现什么目的,很自然的需要什么数据分析方法也就能确定了。当然很多论文会预先设计一系列待验证的假设,也是在这一步完成,因为你找到的文献中可能会存在矛盾的结论,可能会存在一些你认为的研究缺陷(文献看多了,自然自己就会有想法出来了),提出自己的一系列假设,能够很清楚的指导后面的数据收集和分析。第四.选题、假设还有研究方法这些经过前面几步都能确定了,接下来就是要考虑具体研究和收集数据的环节了。这个环节最重要的也是首要的是弄清楚你的数据应该是什么类型的,通过哪种方法来获取。其实也容易了,因为前面你已经确定了统计分析方法,而每种方法有它特定的数据类型要求,比如是分类数据(如性别、民族、年级等)、比如连续性数据(如年龄、身高、体重、温度、长度、距离等)。分类数据简单通俗点的理解就是这些数字本身是没有意义的,是人为赋予它一定的含义,这些数据之间不存在连续性,且加减乘除没有意义,而连续性数据是数据本身有意义,且能够进行一些加减乘除运算。确定了所需要的数据类型,就大致能够知道在数据收集时,应该注意的问题。比如一份问卷调查,其中应该如何设计问题也就大致清楚了,通常问卷设计时就要考虑两种数据类型的问题,因为不同的选项设计会导致不同的数据类型。如你设计一个问题的答案选项是“有/没有”、“是/否”这种是属于分类数据,如果你的答案选项是李克特量表式“非常满意----非常不满意”这种,在处理时可以按照分类数据,只能统计出一些百分比,也可能将其按照连续数据如12345打分形式,这样可以求均值,可以做很多其他多元统计分析。因此这一步确定数据类型很关键,如果数据类型弄错的话,则收集的数据完全无用。第五.具体收集数据过程,不细说了,收集回来之后就是数据的录入。记住一定要录入原始的数据,而不是经过加减整理汇总后的数据。数据录入格式也是有要求的,一般大致同样的情况下,都是一行代表一个个案或者一份问卷的数据,而一列对应表示的是问卷中的一个问题,即变量。因此数据录入完成后,应该是有多少样本数据,就有多少行,数据中包含多少个指标,那就有多少列。第六.这一步才是你应该开始头疼的数据分析不会了怎么办。因为到这里才开始是数据的具体分析过程了。不会怎么办,前面已经知道了分析方法,这种情况,只有找本教材,然后找对应的方法介绍学习即可,或者实在不行找人指导,找人帮忙等等。最后。分析完成后,开始整篇论文的写作。其实完成前面的每一步,到最后写文献综述以及讨论时,自然就会得心应手了,很少会需要绞尽脑汁甚至东拼西凑。
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用法如下:1、频度分析频度就是某个选项出现的次数,一般用来描述单选项。问卷设计实例:企业经营规模为(年销售额:人民币):□>30亿 □5~30亿 □~5亿 □<亿数据记录要点:单列记录,第几项选中记录数值几,例如选中“~5亿”则记录3。SPSS基本操作方法:导入数据;Analyze……Descriptive statistics……Frequencies选入该列数据,“OK”。2、多项频次分析用来描述多选项目的频次。问卷设计实例:贵公司产品的主要竞争力表现在(多选):□外观 □功能 □质量 □个性化 □价格(成本) □交货期 □其它数据记录要点:多列记录,有几个选项记几列,选中记为1,未选中记为0。例如如果选中了外观和质量,则多列的记录为1,0,1,0,0,0,0。SPSS基本操作方法:导入数据;Analyze……Multiple Response……Define Sets选入该问题的多列数据,给新的集合变量取名(在Name那里填一个名字,例如“竞争力”),在Dichotomies Counted value中输入1,“Add”。Analyze……Multiple Response……Frequencies选人自定义的集合变量,“OK”。3、交叉频次分析用来描述变量之间的关联性,比如分析不同销售额企业的产品竞争力的关联关系(这两项之间不一定有关系,可以用logistic分析验证一下)。问卷设计实例:参见上面的两项。数据记录要点:参见上面两项。SPSS基本操作方法(单选对单选,单选对多选,单选对多选在操作上略有不同):导入数据;如果有多选项需要按2的方法定义集合变量。如果是单选对单选Analyze……Descriptivestatistics……Crosstabs否则:Analyze……Multiple Response……Crosstabs将两变量分别选入行和列中(多选项是选人集合变量,如果是单选对多选还要设置单选项的最大最小值),“OK”4、描述分析一般用来描述单变量的描述统计量,这些述统计量有平均值、算术和、标准差,最大值、最小值、方差、范围和平均数标准误等。问卷中用得不是特别多。问卷设计实例(一般是开放性问题):贵企业三维CAD已经应用了 ???年。数据记录要点:单列记录,直接记录所填数据。SPSS基本操作方法:导入数据;Analyze……Descriptivestatistics……Descriptives选入该列数据,“Options…”,在其中选择需要的统计项目,问卷常用的项目有Mean(平均值)、Minimum( 最小值)、Maximum(最大值)等,“Continue”, “OK”。注意事项:注意一些符号的输入,要正确。
录入问卷的第一步是建变量,你的问卷可以这样录,14到单选题分别列为变量abcd efgh ijkl mn,多选题从o开始,分别列为o1,o2,o3...,排序题为p,排的正确录入1,不正确录入0.
I服了U
问卷就自己输呗,如果没时间找别人……
Epidata是一个比较方便的问卷输入工具,但是个人认为你还是不会……
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涉及到分析……要根据你的论文的整体要写的内容来……
这个调查问卷是你自己设计的嘛?
对这类分析困难的话还是掏的rmb找人分析吧,可靠又省心。
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当然也可以找我们
问卷调查输入execl 再倒入spss软件进行分析
大多数情况下我们需要从头定义变量,在打开SPSS后,我们可以看到和excel相似的界面,在界面的左下方可以看到Data View。 Variable View两个标签。只需单击左下方的Variable View标签就可以切换到变量定义界面开始定义新变量。在表格上方可以看到一个变量要设置如下几项:name(变量名)、type(变量类型)、width(变量值的宽度)、decimals(小数位) 、label(变量标签) 、Values(定义具体变量值的标签)、Missing(定义变量缺失值)、Colomns(定义显示列宽)、Align(定义显示对齐方式)、Measure(定义变量类型是连续、有序分类还是无序分类)。
在spss中。我们可以把一份问卷上面的每一个问题设为一个变量。这样一份问卷有多少个问题就要有多少个变量与之对应。每一个问题的答案即为变量的取值。现在我们以问卷第一个问题为例来说明变量的设置。
51调查,让调查更简单!
要看你分析的是什么问题了,下面举例说明,希望最你有帮助。SPSS的问卷分析中一份问卷是一个案,首先要根据问卷问题的不同定义变量。定义变量值得注意的两点:一 区分变量的度量,Measure的值,其中Scale是定量、Ordinal是定序、Nominal是指定类;二 注意定义不同的数据类型Type各色各样的问卷题目的类型大致可以分为单选、多选、排序、开放题目四种类型,他们的变量的定义和处理的方法各有不同,我们详细举例介绍如下: 1 单选题:答案只能有一个选项例一 当前贵组织机构是否设有面向组织的职业生涯规划系统? A有 B 正在开创 C没有 D曾经有过但已中断编码:只定义一个变量,Value值1、2、3、4分别代表A、B、C、D 四个选项。录入:录入选项对应值,如选C则录入32 多选题:答案可以有多个选项,其中又有项数不定多选和项数定多选。(1)方法一(二分法):例二 贵处的职业生涯规划系统工作涵盖哪些组群?画钩时请把所有提示考虑在内。A月薪员工 B日薪员工 C钟点工编码:把每一个相应选项定义为一个变量,每一个变量Value值均如下定义:“0” 未选,“1” 选。录入:被调查者选了的选项录入1、没选录入0,如选择被调查者选AC,则三个变量分别录入为1、0、1。(2)方法二:例三 你认为开展保持党员先进性教育活动的最重要的目标是那三项:1( ) 2 ( ) 3( )A、提高党员素质 B、加强基层组织 C、坚持发扬民主D、激发创业热情 E、服务人民群众 F、促进各项工作编码:定义三个变量分别代表题目中的1、2、3三个括号,三个变量Value值均同样的以对应的选项定义,即:“1” A,“2” B,“3” C,“4” D,“5” E,“6” F录入:录入的数值1、2、3、4、5、6分别代表选项ABCDEF,相应录入到每个括号对应的变量下。如被调查者三个括号分别选ACF,则在三个变量下分别录入1、3、6。注:能用方法二编码的多选题也能用方法编码,但是项数不定的多选只能用二分法,即方法一是多选题一般处理方法。3 排序题: 对选项重要性进行排序例四 您购买商品时在 ①品牌 ②流行 ③质量 ④实用 ⑤价格 中对它们的关注程度先后顺序是(请填代号重新排列) 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位编码:定义五个变量,分别可以代表第一位 第五位,每个变量的Value都做如下定义:“1” 品牌,“2” 流行,“3” 质量,“4” 实用,“5” 价格录入:录入的数字1、2、3、4、5分别代表五个选项,如被调查者把质量排在第一位则在代表第一位的变量下输入“3“。4 选择排序题:例五 把例三中的问题改为“你认为开展保持党员先进性教育活动的最重的目标是那三项,并按重要性从高到低排序”,选项不变。编码:以ABCDEF6个选项分别对应定义6个变量,每个变量的Value都做同样的如下定义:“1” 未选,“2” 排第一,“3” 排第二,“4” 排第三。录入:以变量的Value值录入。比如三个括号里分别选的是 ECF,则该题的6个变量的值应该分别录入:1(代表A选项未选)、1、 3(代表C选项排在第二)、1、2、4。注:该方法是对多选题和排序题的方法结合的一种方法,对一般排序题(例四)也同样适用,只是两者用的分析方法不同(例四用频数分析、例五用描述分析),输出结果从不同的侧面反映问题的重要性(前一种方法从位次从变量的频数看排序,后一种方法从变量出发看排序)。5 开放性数值题和量表题:这类题目要求被调查者自己填入数值,或者打分例六 你的年龄(实岁):______编码:一个变量,不定义Value值录入:即录入被调查者实际填入的数值。 6开放性文字题:如果可能的话可以按照含义相似的答案进行编码,转换成为封闭式选项进行分析。如果答案内容较为丰富、不容易归类的,应对这类问题直接做定性分析。三 问卷一般性分析下面具体介绍SPSS中问卷的一般处理方法,操作以版本为例 ,以下提到的菜单项均在Analyze主菜单下1频数分析:Frequencies过程可以做单变量的频数分布表;显示数据文件中由用户指定的变量的特定值发生的频数;获得某些描述统计量和描述数值范围的统计量。适用范围:单选题(例一),排序题(例四),多选题的方法二(例三)频数分析也是问卷分析中最常用的方法。实现: Descriptive statistics……Frequencies 2 描述分析:Descriptives:过程可以计算单变量的描述统计量。这些述统计量有平均值、算术和、标准差,最大值、最小值、方差、范围和平均数标准误等。适用范围:选择并排序题(例五)、开放性数值题(例六)。实现: Descriptive statistics……Descriptives,需要的统计量点击按钮Statistics…中选择3 多重反应下的频次分析:适用范围:多选题的二分法(例二)实现:第一步在Multiple Response……Define Sets把一道多选问题中定义了的所有变量集合在一起,给新的集合变量取名,在Dichotomies Counted value中输入1。第二步在Multiple Response……Frequencies中做频数分析。4 交叉频数分析:解决对多变量的各水平组合的频数分析的问题适用范围:,适用于由两个或两个以上变量进行交叉分类形成的列联表,对变量之间的关联性进行分析。比如要知道不同工作性质的人上班使用交通工具的情况,可以通过交叉分析得到一个二维频数表则一目了然。实现:第一步根据分析的目的来确定交叉分析的选项,确定控制变量和解释变量(如上例中不同工作性质的人是控制变量,使用交通工具是解释变量)。第二步选择Descriptive statistics……Crosstabs 四 简单图形描述介绍在做上述频数分析、描述分析等分析时就可以直接做出图形,简单方便,同时也可以另外作图。SPSS的作图功能在菜单Graphs下,功能强大,图形清晰优美。现在把常用图简单介绍如下1饼图:又称圆图,是以圆的面积代表被研究对象的总体,按各构成部分占总体比重的大小把圆面积分割成若干扇形,用以表示现象的部分对总体的比例关系的统计图。频数分析的结果宜用饼图表示。2曲线图:是用线段的升降来说明数据变动情况的一种统计图。它主要表示现象在时间上的变化趋势、现象的分配情况和2个现象的依存关系等。3面积图:用线段下的阴影面积来强调现象变化的统计图。4条形图:利用相同宽度条形的长短或高低表现统计数据大小及变化的统计图。五 问卷深入分析除了以上简单的分析,spss强大的功能还可以对问卷进行深入分析,比如常用的有聚类分析、交叉分析、因子分析、均值比分析(参数检验)、相关分析、回归分析等。因为涉及到很专业的统计知识,下面只将个人觉得比较有用的方法的适用范围和分析目的简单做介绍:1聚类分析样本聚类,可以将被调查者分类,并按照这些属性计算各类的比例,以便明确研究所关心的群体。比如按消费特征对被调查者的进行聚类。2 相关分析相关分析是针对两变量或者多变量之间是否存在相关关系的分析方法,要根据变量不同特征选择不同的相关性的度量方式。问卷分析中的多数用的变量都属于分类变量,要采用斯皮尔曼相关系数。其中可以用卡方检验,其是对两变量之间是否具有显著性影响的分析方法3均值的比较与检验(1)Means过程:对指定变量综合描述分析,分组计算计算均值再比较。比如可以按性别变量分为男和女来研究二者收入是否存在差距。(2)T 检验:独立样本t检验用于不相关的样本是否开来自具有相同均值的总体的检验。比如,研究购买该产品的顾客和不购买的顾客的收入是否有明显差异。如果样本不独立则要用配对t检验。比如研究参加职业培训后 工作效率是否提高。4 回归分析问卷分析中的回归分析常采用的是用离散回归模型,一般是逻辑斯蒂模型,解释一个变量对另一变量的影响具体有多大。比如,研究对某商品的消费受收入的影响程度。
录入问卷的第一步是建变量,你的问卷可以这样录,14到单选题分别列为变量abcd efgh ijkl mn,多选题从o开始,分别列为o1,o2,o3...,排序题为p,排的正确录入1,不正确录入0.
如果你不想在数学上花费太多时间,只想专心写论文,你大可以让别人帮你处理数据回答你的问题:cfa是验证性因素分析,只有amos ,lisrel等软件才可以做,spss作不了你所给的表格是结构方程模型拟合度检验其中gfi和cfi是方程的拟合性检验结果,它的意义是在多大程度上可以解释因变量,代表百分比
选择什么分析方法,主要依据研究数据的数据类型以及研究目标选择。
可以分为几个步骤:1)确定分析目标、2)判断数据类型、3)选择分析方法。
一、 确定分析目标
确定研究目标,即确定研究的思路,也就是你想研究什么,从哪些题中得到什么结果?
一般在开始分析前都需要先对自己的问卷确定一个大致的研究思路,这也是最重要的部分。
缺少思路,或者不知道从哪里开始入手,可以查看spssau关于问卷思路框架的总结。
参考资料:分析思路总结-SPSSAU
二、 判断数据类型
有了基本框架后,就进入到具体的分析方法选择。
所有数据大致可以分为两种:定量数据和定类数据。
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三、选择分析方法
变量的关系最常见有:相关关系、影响关系、差异关系,及其他关系。
结合数据类型和所要研究的目的,即可选出分析方法,spssau中就有详细的方法选择说明。
参考资料:分析方法选择-SPSSAU
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如果比较某两个样品的差异,应该用t检验。要比较3个样品之间的差异可以用卡方检验。具体的方法是用SPSS的Analyze菜单--Descriptivestatistics--Crosstabs,Row变量选为“样品”,列变量选为“指标”,Cell选项中选中Row的Percentage,在Statistics中选中Chi-Square。确定后即可看到SPSS的分析结果,通常报告为P<,如果P值小于就表明有显著的统计差异。否侧没有显著差异。
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操作设备:戴尔电脑
操作系统:win10
操作软件:SPSS 版
1、首先打开SPSS 版软件,找到要编辑的数据,可以从下图中找到方框。
2、在接下来的过程中需要在上方菜单栏中找到分析菜单,将鼠标移动到一般线性模型,然后选择单个变量,单击鼠标左键选择。
3、可以看到界面中的红色框。在单变量对话框中,将变量分别移动到因变量和协变量。在这里,将高度移动到因变量,将药物移动到协变量。
4、单击右侧菜单中的选项,将鼠标移动到单变量选项,选择参数估计值,并将参数估计值标记为勾号。
5、选择完成后,点击选项中的继续选项,然后可以选择在单变量对话框中点击确定,即可查看编辑后的操作。
6、最后可以看到界面上的方框显示在SPSS查看器中可以看到药物对身高影响的显着性分析,红框内的显着性为0<,为显着。
t检验
适用于计量资料、正态分布、方差具有齐性的两组间小样本比较,检验两个处理平均数的差异是否显著。
spss提供的T检验有3种形式,分别是单样本T检验(One-Sample T Test),独立样本T检验(Independent-Sample T Teat)和成对样本T检验(Paired-Sample T Test)。
题目可以创新的啊,你可以写大学生创业素质调查、家教满意度啊什么的,题目一改就是完全不同的选题了 需要进一步指导可以联系
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1、在SPSS里面输入相关数据以后,按照分析→比较均值→均值的顺序进行点击。2、下一步,需要根据实际情况选择因变量列表和自变量列表中的对象。3、这个时候,如果没问题就直接确定。4、这样一来会得到对应的结果,即可用SPSS软件计算一组统计数据平均数了。SPSS是一款非常实用的统计软件,对于很多社会科学类或者理工科学生而言,运用SPSS软件进行数据的整理与分析是必须掌握的一项基本技能,在毕业论文中具有广泛的使用价值。平均值:一组数据的平衡点,最常用最有代表性的数值。注意:平均值易受到极端值的影响,此时可以用截尾均数或中位数来代替。
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