最新spss实践题分析及答案.docx
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最新spss实践题分析及答案
SPSS实践题
习题1
分析此班级不同性别的学生的物理和数学成绩的均值、最高分和最低分。
CaseProcessingSummary
Cases
Included
Excluded
Total
N
Percent
N
Percent
N
Percent
数学*性别
26
100.0%
0
.0%
26
100.0%
物理*性别
26
100.0%
0
.0%
26
100.0%
Report
性别
数学
物理
男生
Mean
80.0769
74.5385
N
13
13
Std.Deviation
5.75125
5.17390
Minimum
72.00
69.00
Maximum
95.00
87.00
女生
Mean
80.7692
76.1538
N
13
13
Std.Deviation
8.91772
8.32512
Minimum
70.00
65.00
Maximum
99.00
91.00
Total
Mean
80.4231
75.3462
N
26
26
Std.Deviation
7.36029
6.84072
Minimum
70.00
65.00
Maximum
99.00
91.00
结论:
男生数学成绩最高分:
95最低分:
72平均分:
80.08
物理成绩最高分:
87最低分:
69平均分:
74.54
女生数学成绩最高分:
99最低分:
70平均分:
80.77
物理成绩最高分:
91最低分:
65平均分:
76.15
习题2
分析此班级的数学成绩是否和全国平均成绩85存在显著差异。
One-SampleStatistics
N
Mean
Std.Deviation
Std.ErrorMean
数学
26
80.4231
7.36029
1.44347
One-SampleTest
TestValue=85
t
df
Sig.(2-tailed)
MeanDifference
95%ConfidenceIntervaloftheDifference
Lower
Upper
数学
-3.171
25
.004
-4.57692
-7.5498
-1.6040
结论:
由分析可知相伴概率为0.004,小于显著性水平0.05,因此拒绝零假设,即此班级数学成绩和全国平均水平85分有显著性差异
习题3
分析兰州市2月份的平均气温在90年代前后有无明显变化。
GroupStatistics
分组
N
Mean
Std.Deviation
Std.ErrorMean
二月份气温
0
11
-4.527273
1.2034043
.3628400
1
18
-3.200000
1.3006786
.3065729
IndependentSamplesTest
Levene'sTestforEqualityofVariances
t-testforEqualityofMeans
F
Sig.
t
df
Sig.(2-tailed)
MeanDifference
Std.ErrorDifference
95%ConfidenceIntervaloftheDifference
Lower
Upper
二月份气温
Equalvariancesassumed
1.019
.322
-2.740
27
.011
-1.3272727
.4843246
-2.3210246
-.3335208
Equalvariancesnotassumed
-2.794
22.599
.010
-1.3272727
.4750156
-2.3108823
-.3436632
结论:
由分析可知,方差相同检验相伴概率为0.322,大于显著性水平0.05,因此接受零假设,90年代前后2月份温度方差相同。
双侧检验相伴概率为0.011,小于显著性水平0.05,拒绝零假设,即2月份平均气温在90年代前后有显著性差异
习题4
分析15个居民进行体育锻炼3个月后的体质变化。
PairedSamplesStatistics
Mean
N
Std.Deviation
Std.ErrorMean
Pair1
锻炼前
65.20
15
7.523
1.943
锻炼后
53.27
15
5.873
1.516
PairedSamplesCorrelations
N
Correlation
Sig.
Pair1
锻炼前&锻炼后
15
-.300
.277
PairedSamplesTest
PairedDifferences
t
df
Sig.(2-tailed)
Mean
Std.Deviation
Std.ErrorMean
95%ConfidenceIntervaloftheDifference
Lower
Upper
Pair1
锻炼前-锻炼后
11.933
10.846
2.800
5.927
17.940
4.261
14
.001
结论:
由分析可知,锻炼前后差值与零比较,相伴概率小于显著性水平,拒绝零假设,即锻炼前后有显著性差异
习题5
为了农民增收,某地区推广豌豆番茄青菜的套种生产方式。
为了寻找该种方式下最优豌豆品种,进行如下试验:
选取5种不同的豌豆品种,每一品种在4块条件完全相同的田地上试种,其它施肥等田间管理措施完全一样。
根据表中数据分析不同豌豆品种对平均亩产的影响是否显著。
ANOVA
产量
SumofSquares
df
MeanSquare
F
Sig.
BetweenGroups
(Combined)
13195.700
4
3298.925
4.306
.016
LinearTerm
Contrast
3591.025
1
3591.025
4.687
.047
Deviation
9604.675
3
3201.558
4.179
.025
WithinGroups
11491.500
15
766.100
Total
24687.200
19
MultipleComparisons
DependentVariable:
产量
(I)品种
(J)品种
MeanDifference(I-J)
Std.Error
Sig.
95%ConfidenceInterval
LowerBound
UpperBound
LSD
1
2
-13.25000
19.57166
.509
-54.9660
28.4660
3
-5.75000
19.57166
.773
-47.4660
35.9660
4
-21.50000
19.57166
.289
-63.2160
20.2160
5
51.50000*
19.57166
.019
9.7840
93.2160
2
1
13.25000
19.57166
.509
-28.4660
54.9660
3
7.50000
19.57166
.707
-34.2160
49.2160
4
-8.25000
19.57166
.679
-49.9660
33.4660
5
64.75000*
19.57166
.005
23.0340
106.4660
3
1
5.75000
19.57166
.773
-35.9660
47.4660
2
-7.50000
19.57166
.707
-49.2160
34.2160
4
-15.75000
19.57166
.434
-57.4660
25.9660
5
57.25000*
19.57166
.010
15.5340
98.9660
4
1
21.50000
19.57166
.289
-20.2160
63.2160
2
8.25000
19.57166
.679
-33.4660
49.9660
3
15.75000
19.57166
.434
-25.9660
57.4660
5
73.00000*
19.57166
.002
31.2840
114.7160
5
1
-51.50000*
19.57166
.019
-93.2160
-9.7840
2
-64.75000*
19.57166
.005
-106.4660
-23.0340
3
-57.25000*
19.57166
.010
-98.9660
-15.5340
4
-73.00000*
19.57166
.002
-114.7160
-31.2840
*.Themeandifferenceissignificantatthe0.05level.
产量
品种
N
Subsetforalpha=0.05
1
2
Student-Newman-Keulsa
5
4
212.5000
1
4
264.0000
3
4
269.7500
2
4
277.2500
4
4
285.5000
Sig.
1.000
.696
Meansforgroupsinhomogeneoussubsetsaredisplayed.
a.UsesHarmonicMeanSampleSize=4.000.
结论:
由以上分析可知,F统计量F(4,15)=4.306,对应的相伴概率为0.016,小于显著性水平,拒绝零假设,即不同品种豌豆与亩产量之间存在显著性差异。
1、2、3、4号品种与5号有明显差异,5号品种产量最低,因此购种选择前四种均可。
习题6
由于时间安排紧张,公司决定安排4名员工操作设备A、B、C各一天,得到日产量数据如表所示。
试分析4名员工和3台设备是否有显著性差异,以便制定进一步的采购计划。
TestsofBetween-SubjectsEffects
DependentVariable:
日生产量
Source
TypeIIISumofSquares
df
MeanSquare
F
Sig.
CorrectedModel
433.167a
5
86.633
15.831
.002
Intercept
31212.000
1
31212.000
5703.716
.000
equipment
318.500
2
159.250
29.102
.001
staff
114.667
3
38.222
6.985
.022
Error
32.833
6
5.472
Total
31678.000
12
CorrectedTotal
466.000
11
设备*员工
DependentVariable:
日生产量
设备
员工
Mean
Std.Error
95%ConfidenceInterval
LowerBound
UpperBound
1
1
53.250
1.654
49.203
57.297
2
45.917
1.654
41.869
49.964
3
46.583
1.654
42.536
50.631
4
51.250
1.654
47.203
55.297
2
1
62.000
1.654
57.953
66.047
2
54.667
1.654
50.619
58.714
3
55.333
1.654
51.286
59.381
4
60.000
1.654
55.953
64.047
3
1
49.750
1.654
45.703
53.797
2
42.417
1.654
38.369
46.464
3
43.083
1.654
39.036
47.131
4
47.750
1.654
43.703
51.797
MultipleComparisons
DependentVariable:
日生产量
(I)员工
(J)员工
MeanDifference(I-J)
Std.Error
Sig.
95%ConfidenceInterval
LowerBound
UpperBound
LSD
1
2
7.33*
1.910
.009
2.66
12.01
3
6.67*
1.910
.013
1.99
11.34
4
2.00
1.910
.335
-2.67
6.67
2
1
-7.33*
1.910
.009
-12.01
-2.66
3
-.67
1.910
.739
-5.34
4.01
4
-5.33*
1.910
.031
-10.01
-.66
3
1
-6.67*
1.910
.013
-11.34
-1.99
2
.67
1.910
.739
-4.01
5.34
4
-4.67
1.910
.050
-9.34
.01
4
1
-2.00
1.910
.335
-6.67
2.67
2
5.33*
1.910
.031
.66
10.01
3
4.67
1.910
.050
-.01
9.34
Basedonobservedmeans.
TheerrortermisMeanSquare(Error)=5.472.
日生产量
员工
N
Subset
1
2
Student-Newman-Keulsa,b
2
3
47.67
3
3
48.33
4
3
53.00
53.00
1
3
55.00
Sig.
.070
.335
MultipleComparisons
DependentVariable:
日生产量
(I)设备
(J)设备
MeanDifference(I-J)
Std.Error
Sig.
95%ConfidenceInterval
LowerBound
UpperBound
LSD
1
2
-8.75*
1.654
.002
-12.80
-4.70
3
3.50
1.654
.079
-.55
7.55
2
1
8.75*
1.654
.002
4.70
12.80
3
12.25*
1.654
.000
8.20
16.30
3
1
-3.50
1.654
.079
-7.55
.55
2
-12.25*
1.654
.000
-16.30
-8.20
日生产量
设备
N
Subset
1
2
Student-Newman-Keulsa,b
3
4
45.75
1
4
49.25
2
4
58.00
Sig.
.079
1.000
结论:
由以上假设检验分析可知,不同人员、不同设备各自以及他们的交互作用对日生产量都有显著影响。
由上图可知,要提高员工日生产量,应该选购设备2。
习题7
数据记录了18个试验地里杨树一年生长量与施用氮肥和钾肥的关系,考虑杨树初始高度的影响,分析氮肥和钾肥的施肥量和杨树生长量之间的关系。
Between-SubjectsFactors
N
钾肥量
.00
6
12.50
6
25.00
6
氮肥量
多
9
少
9
DescriptiveStatistics
DependentVariable:
树苗生长量
钾肥量
氮肥量
Mean
Std.Deviation
N
.00
多
2.0667
.08021
3
少
1.8167
.20207
3
Total
1.9417
.19405
6
12.50
多
2.0600
.11533
3
少
1.9833
.06658
3
Total
2.0217
.09411
6
25.00
多
2.2500
.05000
3
少
2.2500
.15000
3
Total
2.2500
.10000
6
Total
多
2.1256
.11949
9
少
2.0167
.22973
9
Total
2.0711
.18626
18
Levene'sTestofEqualityofErrorVariancesa
DependentVariable:
树苗生长量
F
df1
df2
Sig.
2.292
5
12
.111
Teststhenullhypothesisthattheerrorvarianceofthedependentvariableisequalacrossgroups.
a.Design:
Intercept+初始高度+钾肥+氮肥+钾肥*氮肥
TestsofBetween-SubjectsEffects
DependentVariable:
树苗生长量
Source
TypeIIISumofSquares
df
MeanSquare
F
Sig.
CorrectedModel
.538a
6
.090
19.247
.000
Intercept
.627
1
.627
134.473
.000
初始高度
.129
1
.129
27.602
.000
钾肥
.313
2
.157
33.579
.000
氮肥
.041
1
.041
8.877
.013
钾肥*氮肥
.021
2
.011
2.262
.150
Error
.051
11
.005
Total
77.801
18
CorrectedTotal
.590
17
a.RSquared=.913(AdjustedRSquared=.866)
1.GrandMean
DependentVariable:
树苗生长量
Mean
Std.Error
95%ConfidenceInterval
LowerBound
UpperBound
2.071a
.016
2.036
2.107
a.Covariatesappearinginthemodelareevaluatedatthefollowingvalues:
树苗初始高度=5.6111.
2.钾肥量
DependentVariable:
树苗生长量
钾肥量
Mean
Std.Error
95%ConfidenceInterval
LowerBound
UpperBound
.00
1.945a
.028
1.883
2.006
12.50
2.015a
.028
1.954
2.077
25.00
2.253a
.028
2.192
2.315
a.Covariatesappearinginthemodelareevaluatedatthefollowingvalues:
树苗初始高度=5.6111.
3.氮肥量
DependentVariable:
树苗生长量
氮肥量
Mean
Std.Error
95%ConfidenceInterval
LowerBound
UpperBound
多
2.119a
.023
2.069
2.169
少
2.023a
.023
1.973
2.073
a.Covariatesappearinginthemodelareevaluatedatthefollowingvalues:
树苗初始高度=5.6111.
4.钾肥量*氮肥量
DependentVariable:
树苗生长量
钾肥量
氮肥量
Mean
Std.Error
95%ConfidenceInterval
LowerBound
UpperBound
.00
多
1.984a
.042
1.891
2.077
少
1.906a
.043
1.811
2.000
12.50
多
2.111a
.041
2.021
2.200
少
1.920a
.041
1.829
2.011
25.00
多
2.263a
.039
2.176
2.350
少
2.244a
.039
2.157
2.330
a.Covariatesappearinginthemodelareevaluatedatthefollowingvalues:
树苗初始高度=5.6111.
结论:
由分析可知,剔除树苗初始高度的影响,树苗生长量与钾肥、氮肥施肥量有显著性差异。
习题8
试分析表中的全国各地区城镇居民消费性支出和总收入的相关性。
DescriptiveStatistics
Mean
Std.Deviation
N
总收入
12273.2971
3763.84849
31
消费性支出
8401.4674
2388.45482
31
Co
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