秀之美adahe
刚看了一篇外文文献,其中提到了几个变量之间的相关性分析。作者用SPSS得出A与B的相关性系数约为,但显著性水平大于即不显著。随后继续作回归性分析(未阐明是否是多元线性)结论是BETA值,显著性水平小于。因此有个疑问,既然相关性分析得出的结论是两已经不显著相关了,为何还要继续回归分析,回归分析不是得出具体的何种相关关系系数的吗?求正解。一种解释是:1、相关与回归在只有两个变量的情况下其实说的差不多是一回事。2、多变量情况下,可以用回归做预测,考虑调节变量,共线性问题,和多元回归一些其他功能,所以,继续做回归,还是两个变量,真的没必要,如果多变量情况下,还是可以考虑的。
LIZHIPINGZHAOBOWEI
统计可以用很科学很复杂的方式去处理,也可以简单化的处理,主要看你数据的用途,如果不是需要发表论文之类,可以按以下简单方式来操作,spss的回归过程,已经包含了验证。1、在spss里把a、b、c、d四个变量对应的数据录入好。2、点analyze--regession--linear,在弹出框里,把变量d选定在dependent里,其他3个因子选到independent里。method里就用默认的enter。如果不需要看其他统计或验证的,直接点ok。结果里,r值就是回归的决定系数,代表各变量能解析因变量的程度。anova里,sig小于证明回归方程有效。constant对应的b值是截距。因子对应的beta值就是他们的标准化影响系数。最后公式可以通过看b值那列,a、b、c变量对应的b值为系数,分别相乘,最后加上constant常数值即可。
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直接写出结论即可。不显著的话直接写出结论即可,说明之前的假设是不成立的。论文是一个汉语词语,古典文学常见论文一词,谓交谈辞章或交流思想。当代,论文常用来指进行各
卡方检验、或是独立样本T检验、one-way anova
如果回归结果中有1%或者5%的变量,其他的一些非核心的变量10%显著性水平在核心期刊里也是用的。调节变量如果变量Y与变量X的关系是变量M的函数,称M为调节变量。
看你是什么方法了,有的可以改