北京大学医学spss软件入门2015.4.ppt

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北京大学医学spss软件入门2015.4

注意:拆分是按某个分类变量进行的,如果需要对全部数据进行分析,则需要将拆分取消。 练习 根据母亲文化程度对数据进行拆分,分析各分类中儿童性别的比例。 再分析总人群中儿童性别的比例。 根据母亲职业对数据进行拆分,分析各分类中母亲文化程度的比例。 再分析总人群中母亲文化程度的比例。 数据的选择 Select Cases 如需要在大量的原始数据中选择所需要的部分数据进行统计分析,就可用到“数据的选择”功能。 数据的选择 根据逻辑关系表达式选择数据 随机选取数据 在给定范围(日期、时间或个案号等)内选择数据 用过滤器变量选取数据 选择所有数据 剔除个案(斜杠) 删除个案 数据的选择(逻辑关系表达式举例) 选择男性并且年龄大于等于35岁且小于等于74岁的个案 练习 Data1.sav数据库 问调查对象为女孩且出生体重小于2500克的共多少人? 母亲的体重大于75公斤且身高低于155厘米的调查对象共多少人? 第一次体重低于6公斤或第二次体重低于8公斤的调查对象共多少人? 数据的加权 加权是一种通过人为方法来调节样本或数据大小的方法,在样本分析和科学评价中经常用到。所谓加权,就是给被加权对象乘上一个系数。 加权数据库的建立: 分类变量进行样本率的比较时,如果没有原始数据库,只有每种分类变量的样本数和某现象的阳性数,可在SPSS软件中建立数据库。 数据的加权(个案加权举例) * 甲组 乙组 阳性 a b a+b 阴性 c d c+d a+c b+d N 组 +/- cases 甲 + a 乙 + b 甲 - c 乙 - d 组 +/- Weight 1 1 a 2 1 b 1 2 c 2 2 d 用加权变量的方法建立数据库 SPSS程序:Data Weight Cases Weight cases by 选入 Frequency variable OK 未选取的变量从新数据库中删除 开始重排 重排后的数据文件data2.sav。 2.将记录转换为变量 Restructure selected cases into variables 将长型数据重排为宽型数据。 记录标识 索引变量 (即重复次数) 按照“记录标识”变量排序 按照原变量值顺序,排列新变量组 开始重排 重排后的数据文件data3.sav。 练习 将数据data1.sav中的两次体重测量转换成1个体重变量,新生成“次数”变量 ,保留原数据中其他变量存为新数据data1-1.sav(修改新变量名和新变量的标签)。 将数据data1.sav中的两次体重测量和两次月龄转换成1个体重和1个月龄变量,新生成“次数”变量 ,只保留原数据库中的性别变量,存为新数据data1-2.sav(修改新变量名和新变量的标签)。 数据data1-2.sav,按照索引变量“index”将体重和月龄转换成2个体重和2个月龄变量,存为新数据data1-3.sav (修改新变量的标签)。 数据整理及变量编辑(2) 数据的合并 数据文件的拆分 数据的选择 数据的加权 日期的计算 计算产生新变量 赋值产生新变量 数据的合并 Merge Files 对于存在某种联系的两个数据文件,可以用SPSS的合并功能将它们按照一定的方式进行合并。 SPSS提供了两种方式来合并数据文件: 个案合并(Add Cases) 变量合并(Add Variables)。 数据文件的合并——纵向合并:增加记录Merge Files….Add Cases 打开数据文件data_41.sav作为“工作数据文件” 打开data_42.sav作为“外部数据文件” *代表工作数据文件,+代表外部数据文件。 将连接后的文件另存一个文件名:data_4.sav 数据文件的合并——横向合并:增加变量Merge Files….Add Variables 打开data-e1.sav作为“工作数据文件” 打开data-f1.sav作为“外部数据文件” 对于排序的文件,按照关键变量进行匹配 关键变量 (1)两个文件均提供记录(Both files provide cases) 警告:如果数据未按照关键变量的升序进行排序,那么不能按照关键变量匹配 连接后的数据文件,另存为data_ef1.sav (2)按照关键变量,将外部数据文件匹配到工作数据文件中(External file is keyed table)。 (3)按照关键变量,将工作数据文件匹配到外部数据文件中(Working file is keyed table)。 练习 用data-e1.sav和data-f1.sa

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