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文檔簡介

1、 X2 檢驗(yàn)X2檢驗(yàn)是用途廣泛的假設(shè)檢驗(yàn)方法,它的原理是檢驗(yàn)實(shí)際分布和理論分布的吻合程度。在SPSS中,所有X2檢驗(yàn)均用Crosstabs完成。Crosstabls過程用于對(duì)計(jì)數(shù)資料和有序分類資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)描述和統(tǒng)計(jì)推斷。在分析時(shí)可以產(chǎn)生二維至n維列聯(lián)表,并計(jì)算相應(yīng)的百分?jǐn)?shù)指標(biāo)。統(tǒng)計(jì)推斷則包括了我們常用的X2檢驗(yàn)、Kappa值,分層X2(X2M-H)。Crosstabs過程不能產(chǎn)生一維頻數(shù)表(單變量頻數(shù)表),該功能由Frequencies過程實(shí)現(xiàn)。界面說明【Rows框】用于選擇行*列表中的行變量。【Columns框】用于選擇行*列表中的列變量?!綥ayer框】Layer指的是層,對(duì)話框

2、中的許多設(shè)置都可以分層設(shè)定,在同一層中的變量使用相同的設(shè)置,而不同層中的變量分別使用各自層的設(shè)置。如果要讓不同的變量做不同的分析,則將其選入Layer框,并用Previous和Next鈕設(shè)為不同層。Layer在這里用的比較少,在多元回歸中我們將進(jìn)行詳細(xì)的解釋。【Display clustered bar charts復(fù)選框】顯示重疊條圖?!維uppress table復(fù)選框】禁止在結(jié)果中輸出行*列表?!維tatistics】按鈕彈出Statistics對(duì)話框,用于定義所需計(jì)算的統(tǒng)計(jì)量。Chi-square復(fù)選框:計(jì)算X2值。 Correlations復(fù)選框:計(jì)算行、列兩變量的Pearson相關(guān)

3、系數(shù)和Spearman等級(jí)相關(guān)系數(shù)。 Norminal復(fù)選框組:選擇是否輸出反映分類資料相關(guān)性的指標(biāo),這些指標(biāo)在變量為有序或無序分類時(shí)均可以使用,但有序分類變量使用Ordinal復(fù)選框組中的統(tǒng)計(jì)量更好。Contingency coefficient復(fù)選框:即列聯(lián)系數(shù),基于X2值,其值界于01之間,越大表明兩變量間相關(guān)性月強(qiáng)。Phi and Cramer's V復(fù)選框:這兩者也是基于X2值的,Phi在四格表X2檢驗(yàn)中界于-11之間,在R*C表X2檢驗(yàn)中界于01之間;Cramer's V 則界于01之間;Lambda復(fù)選框:用于自變量預(yù)測應(yīng)變量的效果。其值為1時(shí)表明自變量預(yù)測應(yīng)變量

4、好,為0時(shí)表明自變量預(yù)測應(yīng)變量差;Uncertainty coefficient復(fù)選框:不確定系數(shù),以熵為標(biāo)準(zhǔn)的比例縮減誤差,其值接近1時(shí)表明后一變量的信息很大程度來自前一變量,其值接近0時(shí)表明后一變量的信息與前一變量無關(guān)。Ordinal復(fù)選框組:計(jì)算輸出反映有序分類變量一致性的指標(biāo)。Gamma復(fù)選框:界于-11之間,觀察值集中于對(duì)角線時(shí),其值為1或-1,表示兩者取值完全一致或完全不一致,兩變量無關(guān)時(shí)該值為0。Somers'd復(fù)選框:為獨(dú)立變量上不存在同分的偶對(duì)中,同序?qū)ψ訑?shù)超過異序?qū)ψ訑?shù)的比例;Kendall's tau-b復(fù)選框:界于-11之間;Kendall's

5、tau-c復(fù)選框:界于-11之間;Eta復(fù)選框:計(jì)算Eta值,其平方值可認(rèn)為是應(yīng)變量受不同因素影響所致方差的比例; Kappa復(fù)選框:計(jì)算Kappa值,即內(nèi)部一致性系數(shù); 這是醫(yī)學(xué)上很常用的一致性指標(biāo),取值0-1之間。0.75,一致性較好,0.40.75,表明一致性一般,<0.4 表明一致性差。Risk復(fù)選框:計(jì)算比數(shù)比OR值和RR值; McNemanr復(fù)選框:進(jìn)行McNemanr檢驗(yàn),即常用的配對(duì)計(jì)數(shù)資料的X2檢驗(yàn)(一種非參檢驗(yàn)); Cochran's and Mantel-Haenszel statistics復(fù)選框:計(jì)算X2M-H統(tǒng)計(jì)量(分層X2,也有寫為X2CMH的),可

6、在下方輸出H0假設(shè)的OR值,默認(rèn)為1。【Cells】按鈕彈出Cells對(duì)話框,用于定義列聯(lián)表單元格中需要計(jì)算的指標(biāo):Counts復(fù)選框組:是否輸出實(shí)際觀察數(shù)(Observed)和理論數(shù)(Expected); Percentages復(fù)選框組:是否輸出行百分?jǐn)?shù)(Row)、列百分?jǐn)?shù)(Column)以及合計(jì)百分?jǐn)?shù)(Total); Residuals復(fù)選框組:選擇殘差的顯示方式,可以是實(shí)際數(shù)與理論數(shù)的差值(Unstandardized)、標(biāo)化后的差值(Standardized,實(shí)際數(shù)與理論數(shù)的差值除理論數(shù)),或者由標(biāo)準(zhǔn)誤確立的單元格殘差(Adj. Standardized);【Format鈕】用于選擇行

7、變量是升序還是降序排列。分析實(shí)例一、四格表資料的X2檢驗(yàn)例1 組 別 有效 無效 合計(jì) 有效率(%) 甲組 31 9 40 77.50 乙組 14 26 40 35.00 合 計(jì) 45 35 80 56.25【建立數(shù)據(jù)文件】由于此處給出的是頻數(shù)表(大部分資料都以這種形式給出),因此在建立數(shù)據(jù)集時(shí)可以直接輸入三個(gè)變量:1、行變量(分組變量):變量名取“R”,變量值為 1=“甲治療組”,2=“乙治療組”2、列變量(療效變量):變量名取“C”,變量值為 1=“有效”,2=“無效”;3、指示每個(gè)格子中頻數(shù)的變量:變量名取“F”,直接輸入各個(gè)格子的頻數(shù)。所建立的數(shù)據(jù)集用Weight Cases對(duì)話框指定

8、頻數(shù)變量進(jìn)行加權(quán),最后調(diào)用Crosstabs過程進(jìn)行X2檢驗(yàn)。R CF1.00 1.00 31.001.00 2.00 9.002.00 1.00 14.002.00 2.00 26.00【操作過程】Data=>Weight Cases (對(duì)數(shù)據(jù)按頻數(shù)進(jìn)行加權(quán))Weight Cases by單選框:選中 Freqency Variable:選入F單擊OK鈕 Analyze=>Descriptive Statistics=>Crosstabs Rows框:選入R Columns框:C St

9、atistics按鈕:選中Chi-square復(fù)選框,單擊Continue鈕 Cells.按鈕: 選中Row 復(fù)選框,單擊Continue鈕單擊OK鈕【結(jié)果解釋】上題分析結(jié)果如下:首先是有效記錄數(shù)和處理記錄缺失值情況報(bào)告,可見80例均為有效值。上表為列出的四格表,其中加入變量值和變量值標(biāo)簽,看起來很清楚。上表給出了一堆檢驗(yàn)結(jié)果,從左到右為:檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值(Value)、自由度(df)、雙側(cè)近似概率(Asymp.Sig.2-sided)、雙側(cè)精確概率(Exact Sig.2-sided)、單側(cè)精確概率(Exact Sig.1-sided);從上到下為:Pearson卡方(Pearson Chi-S

10、quare即常用的卡方檢驗(yàn))、連續(xù)性校正的卡方值(Continuity Correction)、對(duì)數(shù)似然比方法計(jì)算的卡方(Likelihood Ratio)、Fisher's確切概率法(Fisher's Exact Test)、線性相關(guān)的卡方值(Linear by Linear Association)、有效記錄數(shù)(N of Valid Cases)。另外,Continuity Correction和Pearson卡方值處分別標(biāo)注有a和b,表格下方為相應(yīng)的注解:a.只為2*2表計(jì)算。b.0%個(gè)格子的期望頻數(shù)小于5,最小的期望頻數(shù)為13.78。因此,這里無須校正,直接采用第一行的

11、檢驗(yàn)結(jié)果,即X2=14.679,P=0.000。因P=0.000,可以認(rèn)為兩種治療方案療效有差異,結(jié)合樣本率,可以認(rèn)為甲方案有效率高于乙方案。 二、配對(duì)計(jì)數(shù)資料X2檢驗(yàn) AB兩種試紙檢驗(yàn)?zāi)蚱咸烟墙Y(jié)果 B試紙A試紙 + 合 計(jì)+ 70 20 90 4 6 10 合 計(jì) 74 26 100 【建立數(shù)據(jù)文件】輸入三個(gè)變量:行變量(A試紙):變量名取“R”,變量值為 1=“陽性”,2=“陰性”列變量(B試紙):變量名取“C”,變量值為 1=“陽性”,2=“陰性”指示每個(gè)格子中頻數(shù)的變量:變量名取“F”,直接輸入各個(gè)格子的頻數(shù)。所建立的數(shù)據(jù)集如下表。然后用Weight Cases對(duì)話框指定頻數(shù)變量進(jìn)行加

12、權(quán),最后調(diào)用Crosstabs過程進(jìn)行X2檢驗(yàn)。R CF1.00 1.0070.001.00 2.00 20.002.00 1.00 4.002.00 2.00 6.00【操作過程】1. Data=>Weight Cases (對(duì)數(shù)據(jù)按頻數(shù)進(jìn)行加權(quán))Weight Cases by單選框:選中 Freqency Variable:選入F單擊OK鈕 2. Analyze=>Descriptive Statistics=>Crosstabs Rows框:選入R Columns框:C Statistics

13、按鈕:選中Chi-square復(fù)選框(分析A、B兩種試紙結(jié)果有無相關(guān)) 選中McNemanr復(fù)選框:(做配對(duì)X2檢驗(yàn),分析A、B兩種試紙結(jié)果陽性率有無差異) 單擊Continue鈕 Cells.按鈕: 選中Row 復(fù)選框,單擊Continue鈕單擊OK鈕【結(jié)果解釋】°¸Àý´¦ÀíÕªÒª °¸ÀýÓÐЧµÄȱʧº

14、7;¼ÆN°Ù·Ö±ÈN°Ù·Ö±ÈN°Ù·Ö±ÈAÊÔÖ½ * BÊÔÖ½100100.0%0.0%100100.0% 上表為有效例數(shù), 缺失例數(shù)和總例數(shù)的情況, 100例均有效. 上表輸出配對(duì)四格表數(shù)據(jù)。A、B兩種試紙結(jié)果陽性率有無差異)A、B兩種試紙結(jié)果陽性率有無關(guān)聯(lián)性)上表為X2檢驗(yàn)的結(jié)果。首先是成組X2檢驗(yàn),

15、X2=6.676,P=0.010,可以認(rèn)為A、B兩種試紙的結(jié)果有相關(guān)性(即A陽性,B可能也陽性)。下面做了配對(duì)X2檢驗(yàn)(McNemar Test),用精確概率法計(jì)算,P=0.002(雙側(cè)),可以認(rèn)為A、B兩種試紙的陽性率差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。三、R×C表X2檢驗(yàn)這是4×2表資料,要進(jìn)行4個(gè)樣本率的比較?!窘?shù)據(jù)文件】直接輸入三個(gè)變量:行變量(分組變量):變量名取“R”,變量值為 1=“鱗癌”,2=“腺癌”,3“腺鱗癌”,4“小細(xì)胞癌”。列變量:變量名取“C”,變量值為 1=“表達(dá)”,2=“不表達(dá)”指示每個(gè)格子中頻數(shù)的變量:變量名取“F”,直接輸入各個(gè)格子的頻數(shù)。所建立的數(shù)據(jù)集

16、如下表。 RCF11951240216522303120321041104210【操作過程】1. Data=>Weight Cases (對(duì)數(shù)據(jù)按頻數(shù)進(jìn)行加權(quán))Weight Cases by單選框:選中 Freqency Variable:選入F 單擊OK鈕 2. Analyze=>Descriptive Statistics=>Crosstabs Rows框:選入R Columns框:C Statistics按鈕:選中Chi-square復(fù)選框單擊Continue鈕 Cells.按鈕: 選中Row 復(fù)選框單擊Continue鈕單擊OK鈕【結(jié)果解釋】°¸Àý´¦ÀíÕªÒª °¸À

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