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怎样对数据做相关性检验? 最简单直观的方法就是做相关系数矩阵了,另外就是 Pearson 相关系数或者 Spearman 相关系数 用SPSS软件或者SAS软件都可以分析。用SPSS更简单。如果你用SPSS软件,分析的步骤如下: 1.点击 “分析(Analyze)” 2. 选中 “相关 (Correlate)” 3. 选中 “双变量(Bivariate)” 4 选择你想要分析的变量 5 选择 Pearson 相关系数 (或者 Spearman 相关系数) 6 选择恰当的统计检验(单边或双边) 7 点击“OK”即可 图片 01 为什么显著相关,请分析一下。。不是相关系数越接近于1或-1,相关度越强,相关系数越接近于0,相关度越弱么。 回答 0.4显著弱相关,0.4-0.75中等相关,大于0.75强相关 追问 可我的pearson相关系数是-0.39。是负数,怎么是显著负相关呢。。 回答 你好像一点都不会啊。看sig的,小于0.05 提问者评价 原来是这样,感谢! 相关性分析的表格输出是一个矩阵 你只需要看横向或者纵向的1和2的交叉系数都可以 pearson相关性 表示的是两者相关系数的大小,-0.397 表示两者是负相关,相关性大小为0.397 显著性的0.000也就是p值,用来判断相关性是否显著 1.单击“Analyze”,展开下拉菜单 2.下拉菜单中寻找“Correlate”弹出小菜单,从小菜单上寻找“Bivariate...”,单击之,则弹出相关分析“Bivariate Correlations”对话框 3.把左边的源变量中要分析相关的变量调入右边的“Variables:”下的矩形框内 4.勾选“Correlation Coelficients”中的“Pearson”选项 5.点击“OK”即可 因子分析是有一定条件需求的,变量之间要存在一定的相关性,而因子分析时也会有一个检验,从过程上将必须先做了这些之后才做因子分析的,所以说很多人都是在想当然的用,很多发表的论文上都存在用法不当的问题 analyze-correlate-bivariate-选择变量 OK 输出的是相关系数矩阵 相关系数下面的Sig.是显著性检验结果的P值,越接近0越显著。 另外,表格下会显示显著性检验的判断结果,你看看表格下的解释就知道,比如“**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).” 就是说,如果相关系数后有**符号,代表在0.01显著性水平下显著相关 粗略判断的方法是,相关系数0.6以上,可以认为显著相关了 相关系数啊,就是自变量和变量之间的相关程度 大于0.8 我做教育统计,发放过问卷后统计相关性,我想问下相关性系数怎么界定具体相关程度的大小呢? 1.相关性的强、弱、不相关系数分别是多少? 2.界定的标准从何而来,论文中想引用一下 3.相关性系数我自己做的统计方法算出来的数据,也能用上面的强弱系数的标准么? 谢谢各位了~~万分感激! 相关系数的强弱仅仅看系数的大小是不够的。一般来说,取绝对值后,0-0.09为没有相关性,0.3-弱,0.1-0.3为弱相关,0.3-0.5为中等相关,0.5-1.0为强相关。但是,往往你还需要做显著性差异检验,即t-test,来检验两组数据是否显著相关,这在SPSS里面会自动为你计算的。 样本书越是大,需要达到显著性相关的相关系数就会越小。所以这关系到你的样本大小,如果你的样本很大,比如说超过300,往往分析出来的相关系数比较低,比如0.2,因为你样本量的增大造成了差异的增大,但显著性检验却认为这是极其显著的相关。 一般来说,我们判断强弱主要看显著性,而非相关系数本身。但你在撰写论文时需要同时报告这两个统计数据。 提问者评价 谢谢! 就是有关系的,比如一件事因另一件事而发生的,这件事与另一件事具有,比如一笔费用因某个业务而发生的,两者具有相关性。 这是数学方向的问题.相关是非确定性问题,用于统计分析.与函数相对自变量和函数不是一一对应的关系 可使用Statistics菜单-Correlate子菜单-Bivariate过程 观察Correlation Coefficients值和Test of Significance值即可, 惟必须注意,变量须为等距尺度 (interval level of measurement)。 若变项只属顺序尺度 (ordinary level of measurement), 则可选择计算Kendalls等级相关系数和Spearman相关系数。 相关性 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X1 Pearson 相关性 1 -.

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