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spss+回归分析 +主成分分析与因子分析+课件.rar

上传者: 2020-04-28 23:53:20上传 RAR文件 843.25KB 热度 36次
线性相关分析计算两个变量间的相关关系,分析两个变量间线性关系的程度。往往因为第三个变量的作用,使相关系数不能真正反映两个变量间的线性程度。如身高、体重与肺活量之间的关系。如果使用Pearson相关计算其相关系数,可以得出肺活量与身高和体重均存在较强的线性关系。但实际上,如果对体重相同的人,分析身高和肺活量,是否身高越高,肺活量就越大呢?不是的。原因是身高与体重有线性关系,体重与肺活量存在线性关系,因此得出身高和肺活量之间存在着较强的线性关系的错误结论。 偏相关分析的任务就是在研究两个变量之间的线性相关关系时控制可能对其产生影响的变量。 分析身高与肺活量之间的相关性,就要控制体重在相关分析中的影
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用户评论
码姐姐匿名网友 2020-04-28 23:53:20

不错,有一定参考价值,谢谢楼主分享