spss怎么多元回归分析(如何用spss做多元回归分析)
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1、1)准备分析数据在SPSS数据编辑窗口中,创建变量,并输入数据。
2、再创建分级变量“x1”、“x2”、“x3”、“x4”和“y”,它们对应的分级数值可以在SPSS数据编辑窗口中通过计算产生。
3、2)启动线性回归过程单击SPSS主菜单的“Analyze”下的“Regression”中“Linear”项,将打开线性回归过程窗口。
4、3) 设置分析变量设置因变量:用鼠标选中左边变量列表中的“[y]”变量,然后点击“Dependent”栏左边的向右拉按钮,该变量就移到“Dependent”因变量显示栏里。
5、设置自变量:将左边变量列表中的“ [x1]”、“ [x2]”、“ [x3]”、“[x4]”变量,选移到“Independent(S)”自变量显示栏里。
6、设置控制变量:不使用控制变量,可不选择任何变量。
7、选择标签变量: 选择为标签变量。
8、选择加权变量:没有加权变量,可不作任何设置。
9、4)回归方式预报因子变量是经过相关系数法选取出来的,在回归分析时不做筛选。
10、因此在“Method”框中选中“Enter”选项,建立全回归模型。
11、5)设置输出统计量单击“Statistics”按钮,将打开对话框。
12、该对话框用于设置相关参数。
13、其中各项的意义分别为:①“Regression Coefficients”回归系数选项:“Estimates”输出回归系数和相关统计量。
14、“Confidence interval”回归系数的95%置信区间。
15、“Covariance matrix”回归系数的方差-协方差矩阵。
16、选择“Estimates”输出回归系数和相关统计量。
17、②“Residuals”残差选项:“Durbin-Watson”Durbin-Watson检验。
18、“Casewise diagnostic”输出满足选择条件的观测量的相关信息。
19、选择该项,下面两项处于可选状态:“Outliers outside standard deviations”选择标准化残差的绝对值大于输入值的观测量;“All cases”选择所有观测量。
20、提交执行在主对话框里单击“OK”,提交执行,结果将显示在输出窗口回归模型统计量:R 是相关系数;R Square 相关系数的平方,又称判定系数,判定线性回归的拟合程度:用来说明用自变量解释因变量变异的程度(所占比例);Adjusted R Square 调整后的判定系数;Std. Error of the Estimate 估计标准误差。
本文分享完毕,希望对你有所帮助。