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论文里的分析方法要用哪一种,终于搞清楚了!

 枫林秋2016 2019-09-22

  在日常分析中,常会遇到不知道选择什么分析方法的尴尬情况出现,尤其是在面对几种相似的方法,不知道它们之间有什么差别,一念之差就会选错方法。相信这样的小盲点,依然困扰着不少人。

  因此,SPSSAU整理了一份相似方法的对比目录,可以一目了然地比较出方法间的差异。由于方法较多,将分几次整理发出。

  1. 基本描述统计

  

  频数分析是用于分析定类数据的选择频数和百分比分布。

  描述分析用于描述定量数据的集中趋势、波动程度和分布形状。如要计算数据的平均值、中位数等,可使用描述分析。

  分类汇总用于交叉研究,展示两个或更多变量的交叉信息,可将不同组别下的数据进行汇总统计。

  2. 信度分析

  

  信度分析的方法主要有以下三种:Cronbach α信度系数法、折半信度法、重测信度法。

  

  Cronbach α信度系数法为最常使用的方法,即通过Cronbach α信度系数测量测验或量表的信度是否达标。

  折半信度是将所有量表题项分为两半,计算两部分各自的信度以及相关系数,进而估计整个量表的信度的测量方法。可在信度分析中选择使用折半系数或是Cronbach α系数。

  重测信度是指同一批样本,在不同时间点做了两次相同的问题,然后计算两次回答的相关系数,通过相关系数去研究信度水平。

  3. 效度分析

  

  效度有很多种,可分为四种类型:内容效度、结构效度、区分效度、聚合效度。具体区别如下表所示:

  

  4. 差异关系研究

  T检验可分析X为定类数据,Y为定量数据之间的关系情况,针对T检验,X只能为2个类别。

  当组别多于2组,且数据类型为X为定类数据,Y为定量数据,可使用方差分析

  如果要分析定类数据和定类数据之间的关系情况,可使用交叉卡方分析。

  如果研究定类数据与定量数据关系情况,且数据不正态或者方差不齐时,可使用非参数检验

  5. 影响关系研究

  

  相关分析用于研究定量数据之间的关系情况,可以分析包括是否有关系,以及关系紧密程度等。分析时可以不区分XY,但分析数据均要为定量数据。

  回归分析通常指的是线性回归分析,一般可在相关分析后进行,用于研究影响关系情况,其中X通常为定量数据(也可以是定类数据,需要设置成哑变量),Y一定为定量数据。

  回归分析通常分析Y只有一个,如果想研究多个自变量与多个因变量的影响关系情况,可选择路径分析

  上述分析方法均可在SPSSAU中使用分析,以及相关方法问题可查看SPSSAU帮助手册。

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