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如何用SPSS探測及檢驗異常值
2020-09-28
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如何用SPSS探測及檢驗異常值

一、采用數據探索過程探測異常值

SPSS菜單實現程序為: 主菜單–>“Analyze”–>“Descriptive Statistics”–>“Explore……”選項–>“Statistics”按鈕–>選中“Outliers”復選框。輸出結果中將列出5個最大值和5個最小值作為異常的嫌疑值。

二、采用箱線圖(boxplot)探測異常值

箱線圖比較直觀、形象,易于理解,因此它在統計分析中占有非常重要的地位。

1. 利用上述的數據探測過程,在“Explore”對話框中單擊“Plots”,出現如圖2所示的對話框,通過“Boxplots”方框可以確定箱線圖的生成方式?!癋actor levels together”復選框表示將要為每個因變量創建一個箱線圖,“Dependent together”復選框表示將為每個分組變量水平創建箱線圖,“None”復選框表示不創建箱線圖。

2. 直接利用SPSS中的畫圖功能實現箱線圖,SPSS給出了兩種箱線圖,一種是基本箱線圖,另一種是交互式箱線圖?;鞠渚€圖的SPSS菜單實現為:點擊主菜單中的“Graphs”選項,在彈出的一級菜單中選擇“Boxplot……”選項。交互式箱形圖的SPSS菜單實現為:點擊主菜單中的“Graphs”選項,在彈出的一級菜單中點擊“Interactive”選項,在彈出的二級菜單中選擇“Boxplot……”選項。下面仍以A公司雇員分工種的開始工資為例構造基本箱線圖(如圖3)。箱線圖中的“○”表示可疑的異常值,此處異常值的確定采用的是“五數概括法”,即:變量值超過第75百分位點和25百分位點上變量值之差的1.5倍(箱體上方)或變量值小于第75百分位點和25百分位點上變量值之差的1.5倍(箱體下方)的點對應的值。

三、SPSS 14 后的新功能 Data –> Validation:???如何設置。。。

四、Z分標準化法(3δ法):±3δ 以外的數據為高度異常值,應予剔除。

五、數據異常值的檢驗

SPSS中沒有提供直接檢驗異常數據的工具,但是使用SPSS能使異常值的檢驗工作變得非常方便。通過SPSS中的Frequencies等過程,可以對指定變量的數據同時得到均值、方差等統計量,代入上述的公式,結合查表,很快就能得出檢驗結果。在多個異常數據下,使用SPSS更顯方便,因為剔除前一個異常數據后,需要對剩余的數據重新計算均值和方差,如果數據很多,用手工計算將是很煩瑣的事情,而且準確度不高。而通過SPSS,只需要重新選擇數據以后,重復一次Frequencies過程的操作就可以了。

分別對含異常值和刪去異常值兩種情況下的數據進行分析,并比較后才能增加可信度,避免誤刪。

六、SPSS中異常值的剔除

發現異常值后,把大于等于最小異常值或小于等于最大異常值的值用Data主菜單里的Cases Select子菜單里的條件設置按鈕,就可以自動剔除異常值。


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