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SPSS实用手册:数据录入和问卷分析解读
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曹将制作
如何将EXCEL导入到SPSS中
(1) File→Open→Data
(2) 弹出的对话框中File of Type选择Excel
(3) 选择worksheet(一般都是第一页吧),点击OK
(2)
(3)
数据录入—定义变量及其属性
变量名
变量类型
变量长度
小数位数
变量名标签
变量值标签
缺失值
列显示宽度
对齐方式
度量尺度
变量名:可以直接输入中(英)文名;如果是句子,可以取句子核心单词的首字母(首拼音)。
变量类型:市场调查的数据类型一般是数据型(Numeric)。
变量长度:一般直接使用默认值。
小数位数:问卷搜集得来多为整书,所以小数位数取0。
变量名标签:输入变量名的具体含义,数据分析时易于结果读取。
变量值标签:一般是对名义变量进行标注,比如“0—男性”,“1—女性”。母的也是易于结果读取。
缺失值:设定录入的哪些值是缺失值。比如0—男,1—女,则其他数值都为缺失值。
列显示宽度:设定对应列数据的显示宽度。
对齐方式:设定对应列数据的对齐方式。
度量尺度
定类型(Nominal):代表类型的编码,而这些编码的数值只是一个符号,数值之间不存在有意义的量的关系。比如男女,班级,手机品牌。
定序型(Ordinal):不仅具有分类功能,也存在量的关系。例如老中青。
定距型(Scale):是采用一定单位的实际测量值,两个间距测度变量的差与和都具有数量意义。例如李克特打分。
数据计算:生成新数据
有时我们需要基于几组变量生成新的变量,例如求X1、X2的平均值。
方法一:在EXCEL里进行操作,然后导入SPSS。
方法二:直接在SPSS中实现。
Transform→Compute Variable
在“Target Variable”里输入新变量名的名称,在Numeric Expression里输入计算公式
新变量名称
计算公式
信度分析
信度分析:采用同样的方法对同一对象重复测量时所得结果的一致性程度。
统计指标:Cronbach α信度系数
SPSS实现:Analyze→Scale→Reliability Analysis
结果解释:一般要求α大于0.7,此时可认为问卷信度较好,具有较高的内部一致性。
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信度高
信度低
效度分析
效度分析:所测量到的结果反映所想要考察内容的程度。
效度分类:
收敛效度:指的是量表不同一构念的其他指标确实相互关联的程度。
判别效度:一个测量值不其他应该有所丌同的构念之间不相互关联的程度。
统计指标:收敛效度为AVE(平均方差提取),判别效度需要用AVE的平方根与其他变量相关系数进行比较。
实现方法:需要用结构方程模型的相关软(如Lisrel或Amos)件实现。
描述统计分析:频数分析
频数分析:频数分析适用于离散变量,功能是描述离散变量的分布特征。
SPSS实现:Analyze→Descriptive Statistics→Frequencies
输出统计量
四分位数
N分位数
有选择的输出百分位数
平均数
中位数
众数
求和
标准差
最小值
最大值
均值标准误差
方差
极差
偏度
峰度
作图
条形图
饼图
直方图
描述统计分析:描述性统计量
SPSS实现:Analyze→Descriptive Statistics→Descriptives
平均数
求和
标准差
最小值
最大值
均值标准误差
方差
极差
偏度
峰度
按变量顺序排序(一般选这个)
将标准化后的变量结果存为新的变量
描述统计分析:绘制散点图
Graphs→Legacy Dialogs→Scatter Dot
选择Simple Scatter
选择变量输入X轴和Y轴。
OK。
X轴
Y轴
独立样本T检验
分析的变量
分组依据
类别对应数值。例如之前编码1-男,即在Group1输入1
SPSS实现:Analyze→ Compare Means→Independent-Samples T Test
独立样本T检验(结果解释)
从上表中可以看出:
方差齐性检验中,F=0.727,对应的p值为0.394,大于0.05,即在0.05显著性水平下,接受原假设,即方差齐性。
于是看方差齐性对应的t检验结果,t值为0.828,对应的p值为0.403,大于0.05,即在0.05显著性水平下,可以认为两者均值没有差异。
方差齐性检验
满足方差齐性检验看这里
不满足方差齐性检验看这里
方差分析:单因素方差分析
单因素方差分析:在一个影响因素的不同水平下,观测变量的均值是否有差异。
SPSS实现:
Analyze→
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