
spss穩健性檢驗步驟_穩健性檢驗的方法spss_spss穩健性檢驗怎么做
SPSS中進行穩健性檢驗一般都用什么方法
穩健性估計一般針對于異方差的,SPSS要處理異方差要先對構建的模型進行診斷,看散點圖雖然直觀但有時也不好明確是否存在異方差,要是看檢驗統計量的話還要手工進行計算很麻煩。所以涉及到內生性、異方差等問,SPSS能做的可能就有限了。這時一般尋求eviews或Stata等更專業的軟件。比如stata要得到模型的穩健性估計結果,直接在模型語句后面加一個robust就完事了,而SPSS則很麻煩。這種條件下如果非要由SPSS做,建議有二:一是診斷模型是否存在異方差;二是如果存在異方差,那么模型就用加權最小二乘法進行估計。
穩健性檢驗的方法spss
相關性檢驗與穩健性檢驗問題
(一)在做相關性檢驗時,某自變量指標與因變量正相關,而在多元回歸分析時得出的結果是負相關,這是怎么回事?還有某自變量指標與因變量指標顯著,但是在多元回歸時又不顯著,這是為什么?
(二)穩健性檢驗應該怎么做?有哪些方法???控制變量換一些含義相同的指標算不算穩健性檢驗?
spss穩健性檢驗的方法
穩健性檢驗檢驗的是實證結果是否隨著參數設定的改變而發生變化,如果改變參數設定以后,結果發現符號和顯著性發生了改變,說明不是robust的,需要尋找問題的所在。
一般根據自己文章的具體情況選擇穩健性檢驗:
1. 從數據出發,根據不同的標準調整分類,檢驗結果是否依然顯著;
2. 從變量出發,從其他的變量替換,如:公司size可以用total assets衡量,也可以用total sales衡量;
3. 從計量方法出發,可以用OLS, FIX EFFECT, GMM等來回歸,看結果是否依然robust;
如何用spss進行秩和檢驗,具體操作步驟
spss秩和檢驗操作步驟:
1、非參數檢驗,兩個或多個獨立樣本,2個就進入2個的菜單,是多個就進入多個的菜單。
2、秩和檢驗是把不正態的正態的數據轉換為等級對多組進行比較,就像非參數中的方差分析或t檢驗??ǚ綑z驗的范圍就廣多了,如果是非參數檢驗里的第一個“卡方檢驗”,則只是看在一種單一的情況下不同分類屬于哪種分布。
補充數據的情況:如是T1-T7只是樣本編號,用秩和檢驗就可以比較A、B、C三種瓊脂對某藥物抑制大腸桿菌的影響。
怎樣用spss做方差同質性檢驗
無論是單因素的方差分析,還是多因素的方差分析,你可以先打開方差分析的對話框,然后點選“選項”按鈕,在彈出的對話框里有方差齊性檢驗的選項,勾選即可。 方差齊性與否看方差齊性F檢驗的結果就可以,如果sig值大于0.05,就是齊性,適合做方差分析。 按說不齊性是不可以進行后續的方差分析的,因為在均值檢驗中(包括方差分析,T檢驗等)各個實驗處理的效應被認為是一種固定效應,對所有人的作用一樣,也就是說,處理的作用就是給每個人原來的的水平加上一個相同的常數,這樣的話,每個被試組原來什么方差,實驗處理后還是什么方差,那么,如果不同被試組的方差不齊性,也就是方差之比顯著不等于1,就說明被試之間原本就差異很大,那我們的方差分析就得不到準確的結論,不知道究竟是實驗處理造成了不同被試組間的差異,還是說這里面也混淆了個體差異。 方差不齊性,原則上不能進行方差分析,但spss里的方差分析是在最小二乘法的框架下做的,和教育及心理統計教材中介紹的方差分析的分析方式不太一樣,好處是這樣的方差分析比較穩健,對于方差齊性的問題不敏感,即使違反了,也還是能用,結果也還是比較可信的。在spss里面齊性并不是方差分析的必要條件。只不過教材是為了給你介紹大概原理,而且對最新的軟件的性能也不是非常了解,所以非要齊性。況且做方差分析的論文里面一般也不會報告齊性檢驗。所以你就直接用方差分析就行了。 如果還是不放心,可以做一些數據轉換,使其接近齊性,比如box—cox轉換,對數轉換等等。
spss方差同質性檢驗追問:
但是方差齊性檢驗是不能超過50個組的,我的數據有180個+_+
spss方差同質性檢驗追答:
方差齊性檢驗好像沒有組的限制,因為只是方差最大組和最小組相比。
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