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如何使用SPSS檢驗數據是否服從正態分布—偏度峰度系數

發布時間:2025-05-04 文章來源:xp下載站 瀏覽:

SPSS由IBM公司出品,它提供了包括描述性統計、推斷性統計、因子分析、聚類分析、回歸分析等多種統計分析功能,并包括文本分析、機器學習算法、數據分析模型等。SPSS的界面友好,易于操作,能夠快速從數據中提取有用的洞察和分析,廣泛應用于教育、心理、醫學、市場、人口、保險等多個研究領域,也用于產品質量控制、人事檔案管理和日常統計報表等。

本文將會繼續講解如何使用IBM SPSS Statistics的描述統計(偏度峰度系數)、探索統計檢驗(正態檢驗)數據的正態性。

一、描述統計功能

本文使用的示例數據是一組初中生的身高樣本數據,其目的是檢驗該身高樣本數據是否服從正態分布。

示例數據

圖1:示例數據

首先,依次單擊分析-統計分析-描述選項,打開SPSS的描述分析。

描述功能

圖2:描述功能

將身高變量添加到變量選項框中,并單擊右側“選項”設置統計數值。

選擇變量

圖3:選擇變量

如圖4所示,描述分析選項中包含了多種統計數值,為了進行數據的正態性檢驗,我們需要勾選“峰度”與“偏度”。

描述選項

圖4:描述選項

偏度,統計的是數據分布的偏斜方向和程度,完全服從正態分布的偏度值為 0;越接近于0,越接近于正態分布;反之,若偏度值顯著偏離 0,則不服從正態分布。

峰度,又稱峰態系數,用于描述數據分布的陡緩程度。峰度值為3時,表明數據完全服從正態分布;峰度越接近于3,數據越接近于正態分布;反之,若峰度值顯著偏離3,則則不服從正態分布

從圖5所示的檢驗結果看,其偏度值與峰度值都不接近于正態分布值,因此不能說明身高樣本服從正態分布。

偏度峰度數值圖5:偏度峰度數值

二、探索統計功能

接下來,我們來看一下關于探索性分析的正態性檢驗方法。如圖6所示,依次單擊分析-描述統計-探索,打開探索分析設置界面。

探索統計功能

圖6:探索統計功能

同樣是對身高樣本數據的正態性進行檢驗,如圖7所示,將身高添加到因變量列表,將賬號添加為個案標注依據。

然后,單擊“圖”選項。

探索統計設置

圖7:探索統計設置

打開圖選項面板后,如圖8所示,勾選“含檢驗的正態圖”。

含檢驗的正態圖

圖8:含檢驗的正態圖

完成以上設置后,運行檢驗。

由于本文檢驗的樣本量大于50,需使用柯爾莫哥洛夫-斯米爾諾夫的檢驗結果。檢驗結果中的顯著性數值為0.00<0.05,拒絕原假設,也就是說,身高樣本數據不服從正態分布。

檢驗結果

圖9:檢驗結果

三、小結

綜上所示,IBM SPSS Statistics描述分析中的峰度與偏度數值,可以給予數據分布的概覽參考,比如數據是完全服從正態分布,還是近似服從?但如果數據的峰度與偏度數值不足以說明數據的正態性的話,就需要使用到探索分析中的正態檢驗,檢驗結果的顯著性。


世界上許多有影響的報刊雜志就SPSS給予了高度的評價。
本文章關鍵詞: 如何 使用 SPSS 檢驗 數據 是否 服從 正態分布  
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