医学统计学直线相关与回归实习.ppt
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1、相关和回归,主讲教师 张俊辉,目的和要求:,熟悉相关和回归的SPSS操作过程掌握结果的分析和解释,内容,双变量关联性分析 直线相关(重点)秩相关(适用条件)分类变量的关联性分析直线回归(重点),SPSS软件中:,双变量关联性分析 Analyze Correlate Bivariate直线回归Analyze Regression Linear,直线相关Linear correlation,直线相关的定义,统计学上两个随机变量之间呈直线趋势的关系被称为直线相关,又称简单相关。直线相关系数(linear correlation coefficient):定量描述两变量间直线关系的方向和密切程度的指标
2、。又称Pearson 积矩相关系数(Pearson product moment coefficient)总体相关系数,样本相关系数r,直线相关的具体步骤,1.考察数据的分布,即分析变量x和y的正态性。2.绘制散点图,看有无线性趋势。3.计算样本相关系数。4.总体相关系数的假设检验t检验和查表法。,例13.1 某医师测量了15名正常成年人的体重(kg)与CT双肾体积(ml)大小,如下表。据此回答两变量是否有关联?其方向与密切程度如何?,第一步:数据录入,设置两个变量:x体重()y 肾总体积(mL),1.正态性检验,Analyze Descriptive Statistics ExploreDe
3、pendent list:x yPlots:Normality plots with tests,正态性检验,第二步:统计分析,正态性检验结果,P0.10,服从正态分布,第二步:统计分析,2.绘制散点图 Graphs Scatter Simple,Graphs Scatter Simple,简单散点图,Simple Scatterplot 对话框,应变量y,自变量x,从图中可见,体重和肾总体积有比较明显的直线相关趋势,也没有发现影响过强的异常点,可以进行相关分析。,3.相关性分析:AnalyzeCorrelateBivariate,Bivariate 对话框,默认,x和y的相关系数 r=0.8
4、75对r假设检验的 P0.001,秩相关的适用条件,不服从双变量正态分布 用等级资料表示的原始资料 总体分布未知或边界不确定的资料,秩相关(练习),教材 例13.4,数据录入与Pearson相关完全相同,只是分析时的选项要选择Spearman相关,1、数据录入:设置x和y两个变量,设置两个变量:x舒张压y 夜间最低血氧 含量分级,2、秩相关操作,x y同时选入,选择Spearman,3、秩相关结果,x和y的相关系数 rs=0.897对r假设检验的 P0.001,分类变量的关联性分析,教材 例13.7,Descriptive Statistics Crosstabs Chi-square 是否有
5、关联Contingency coeficient列联系数,计算列联系数,列联系数=0.355,P0.001,直线回归Linear Regression,直线回归含义,用直线回归方程描述成对观测数据中两变量间的数量依存关系,直线回归方程:x为自变量(independent variable),也称为解释变量(explanatory variable)y为因变量(dependent variable),也称为应变量(response variable),直线回归方程,直线回归方程:为当 x取某一值时应变量y的平均估计值 a为截距(intercept),即当 x=0 时y的平均估计值 b为回归系数(
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