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论文常用数据分析方法分类总结4 [复制链接]

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刘军连医生 http://m.39.net/pf/a_9375146.html

继续我们的知识总结,本文总结包括:多选题研究、聚类分析研究、权重研究、非参数检验、数据分布。

查看本系列之前的文章,可点击下面的链接:论文里的分析方法要用哪一种,SPSSAU告诉你答案论文常用数据分析方法分类总结-2论文常用数据分析方法分类总结-3

16.模型研究方法

模型研究方法-SPSSAU

模型研究:当需要研究多个变量之间的关系情况时,通常可构建统计模型用于分析及预测。

如果研究一个X或多个X对Y的影响关系,其中Y为定量数据,可使用线性回归分析,构建回归模型。

如果研究一个X或多个X对Y的影响关系,其中Y为定类数据,可使用Logistic分析,构建Logistic回归模型。

如果要分析1组X与一组Y之间的关系情况,可使用典型相关分析。

如果要分析多个X与多个Y之间的影响关系情况,且样本量较小(通常小于),可使用PLS回归分析。

如需分析多个X对多个Y的影响关系,以及具体哪些X对哪些Y有影响如何影响,可使用路径分析。

还有一种方法称为结构方程模型,包含测量模型和结构模型。如果需要测量模型和结构模型,可使用结构方程模型。

17.信息浓缩方法

信息浓缩方法-SPSSAU

当研究中包括有很多题目或很多变量时,可通过信息浓缩的方法,把数据浓缩成一个或多个变量,以便用于后续的分析。

主成分分析和因子分析都是信息浓缩的方法,即将多个分析项信息浓缩成几个概括性指标。如果希望进行将指标命名,SPSSAU建议使用因子分析。原因在于因子分析在主成分基础上,多出一项旋转功能,该旋转目的即在于命名。

平均值和求和也是信息浓缩的常用方法,比如要将多个题项合并成一个变量,可通过求平均值概括成一个题项。当数据不满足正态,存在极端值时,可用中位数代替平均值。

18.一致性研究方法

一致性研究-SPSSAU

一致性检验的目的在于比较不同方法得到的结果是否具有一致性。检验一致性的方法有很多比如:Kappa检验、ICC组内相关系数、KendallW协调系数等。

Kappa系数检验,适用于两次数据(方法)之间比较一致性,比如两位医生的诊断是否一致,两位裁判的评分标准是否一致等。

ICC组内相关系数检验,用于分析多次数据的一致性情况,功能上与Kappa系数基本一致。ICC分析定量或定类数据均可;但是Kappa一致性系数通常要求数据是定类数据。

KendallW协调系数,是分析多个数据之间关联性的方法,适用于定量数据,尤其是定序等级数据。

19.配对数据研究方法

配对数据研究-SPSSAU

配对研究是一种医学上常见的研究设计,常见于单组样本前后对比研究,或者将样本分为实验组和对比组两组,针对干预措施进行研究。

如果配对样本数据为定量数据时,可使用配对样本T检验。

如果配对样本数据为定量数据,但配对样本的差值不符合正态分布,则考虑使用配对Wilcoxon检验

如果数据为定类数据,则使用配对卡方检验。

20.多元统计研究

多元统计研究-SPSSAU

判别分析:用于在分类确定前提下,根据数据的特征来判断新的未知属于哪个类别。

对应分析:用于分析定类数据的分类情况,并结合图形展示。

曲线分析:如果想要研究X对Y的影响关系,且X和Y不满足线性关系(可通过散点图观察),而呈现出曲线关系,建议根据曲线拟合图结果,选择拟合程度较好的曲线进行曲线回归分析。

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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