SPSS实用手册:数据录入和问卷分析解读.pptx

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SPSS实用手册:数据录入和问卷分析解读

Weibo Blog 知乎 花瓣 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。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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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