Spss的数据预处理Word文档下载推荐.docx

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〔1〕数据排序的目的:

a、通常数据编辑窗口中个案的前后次序是由数据数录入的先后顺序决定的,数据排序便于数据的阅读,有助于理解数据取值状况、缺失值数量的多少。

b\、通过数据排序可以快速找到最大值和最小值,进而可以计算出数据的全距,快速把握和比拟数据的离散程度。

c、通过数据排序可以快速发现数据的异常值。

〔2〕、数据排序的步骤:

a、选择菜单:

【Date】→【SortCases】

b、指定主排序量到【Sortby】框中,并选择【SortOrder】框中的选项指出

该变量按升序还是降序排序排序。

【Ascending】表示升序,【Descending】表

示降序。

c、假如是多重排序,还要依次指定第二、第三排序变量及相应的排序规那么。

那么本部可略。

排序窗口如下列图:

图1

2、变量计算:

〔1〕变量计算的目的:

a、通过数据的转换处理,在原有数据的根底上,计算产生一些含量更丰富的新数

据。

b\、对数据的原有分布状态进展转换,由于数据分析和建模中某些模型对数据分布

有一定的要求,因此可以利用变量计算对原有数据的分布进展转换。

c、spss变量计算是在原有数据的根底上,根据用户给出的spss的算术表达式以及

函数,对所有个案或满足条件的局部个案,计算产生一系列新变量。

〔2〕变量计算的操作步骤:

a、选择菜单:

【Transform】→【ComputeVariable】

出现如图2所示窗口:

图2

b、在【NumericExepression】框给出spss算术表达式和函数。

可以手工输入也可以按窗口的按钮算数表达式和函数的输入工作。

c、在【TargetVariable】框中输入存放结果的变量名。

d\、假如用户只希望对符合一定条件的个案计算产生变量,那么按if按钮,出现如图3所示的窗口。

选择【Includeifcasesatisfiescondition】选项,然后输入条件表达式,否那么本步略去。

图3

3、变量的选取:

〔1〕数据选取的目的:

a、进步数据的分析效率。

b、检验模型。

〔2〕数据选取的步骤:

a、【Date】→【SelectCase】

b、在【Select】框中选择选取方法。

如图4所示:

图4

4、计数:

〔1〕计数的目的:

把握个案各方面的特征。

〔2〕计数的步骤:

【Transform】→【CountValueswithinCases】如图5所示:

b、选择参与计数的变量到【NumericVariables】框中。

c、在【TargetVariable】框中输入存放技术结果的的变量名,并在【TargetLabel】框中输入相应的变量名标签。

图5

d、按DefineValues按钮定义计数区间,出现图6所示窗口。

通过Add、Change\、Remove

按钮完成计数区间的增加、修改和删除。

e、假如仅希望对满足条件的个案进展计数,那么按if按钮并输入spss相应表达

式。

否那么本部可略。

图6

5、分类汇总:

〔1〕【Date】→【Aggregate】

〔2〕指定分类变量到【BreakVariables】框中,指定汇总变量到【aggregatedVariables】

框中,如图7:

〔3〕按function按钮指定对汇总变量计算那些统计量。

Spss默认计算均值。

〔4〕制定将汇总结果保存到何处。

〔5〕按name&

Lab按钮重新指定汇总结果中的变量名或变量名标签。

〔6〕假如希望在结果文件中保存各分类组的个案数那么选择【Numberofcases】.

6、数据分组:

〔1〕【Transform】→【RecodeintoDfferentVariables】

〔2〕选择分组变量到【NumericVariable—>

Output】框中。

〔3〕在【NumericVariable】框中的【name】后输入存放分组结果的变量名,并按change

按钮确认。

〔4〕按oldandnewValues按钮进展分组区间定义。

如图8所示:

〔5〕假如只对符合条件的个案进展分组,那么按if按钮输入spss条件表达式。

 

7、数据转置:

〔1〕【Date】→【transpose】如图9所示:

〔2〕指定数据转置后保存那些变量,将它们们选入【Variables】框中。

〔3〕指定数据转置后应保存那些变量名。

8、加权处理:

〔1〕【Date】→【WeightCases】

〔2〕选择【WeightCasesby】选项,并选择某变量作为加权变量到【FrequencyVariable】框中。

如图10所示:

9、数据拆分:

〔1〕数据拆分的目的:

根据指定变量对数据进展分组,它将为以后进展的分组统计分析提供便利。

〔2〕数据分组的步骤:

a、【Date】→【SplitFile】如图11所示:

b、选择拆分变量到【Groupsbasedon】框中。

c、拆分会使后面的分组统计产生两种不同格式的结果。

d、假如数据编辑窗口中的数据已经事先安所指定的拆分变量进展了排序,那么可以选择

【Fileisalreadysorted】项,他可以进步拆分执行的速度,否那么选择【Sort

thefilebygroupingVariables】项。

三、spss数据预处理应注意的事项:

1、数据排序时须注意的事项:

〔1〕数据排序是整行数据排序,而不只是对某列变量进展排序。

〔2〕多重排序中指定排序变量的次序很关键。

〔3〕数据排序以后,原有数据的排列必然别打乱。

2、变量计算:

〔1〕假如指定存放计算结果的变量为新变量,spss会自动创立它,假如指

定产生的变量已经存在,spss会提问用户是否以计算出的新值覆盖原

有旧值。

〔2〕对不满足指定条件的个案,spss不进展变量值计算。

对新变量取值为

系统缺失值,对已有旧变量,变量值保持不变。

3、数据选取:

〔1按上述操作步骤完成数据选取后,以后的spss分析操作仅针对那些被

选中的个案直到用户再次改变数据选取为止。

〔2〕采用按指定条件选取和随机选取方法进展数据选取后,spss将在数据,

编辑窗口中自动生成一个名为filter_$的新变量,取值为1或0。

1表示

本条个案被选中,0表示为别选中。

该变量是spss产生的中间变量,如

果删除它,那么自动取消样本选取。

4、分类汇总:

〔1〕分类汇总中的分类变量可以是多个,此时的分类汇总陈伟多重分类汇

总。

〔2〕类似与数据排序,在多重分类汇总中,指定多个分类变量的先后次序

是关键的。

5、数据的分组:

在定义分组区间时,应遵循补充不漏的原那么。

6、加权处理:

一旦指定了加权变量,在以后的分析处理中加权是一直有效的,直到取消

加权为止。

7、数据拆分:

〔1〕无论进展那种统计分析,都将按拆分变量不同分组分别进展分组计算。

如对所有数据进展分析,那么需要对所有数据进展重新拆分。

〔2〕对数据可以进展对冲拆分,类似与数据的多重排序,多重拆分的次序取

决于选择拆分变量的前后次序。

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