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1、與回歸分析相關(guān)網(wǎng)址:58介紹SPSS中逐步回歸分析的應(yīng)用楊應(yīng)紅 張馬兵 盧逢剛(安慶市氣象局 246001)引 言 SPSS(Statistical Package for the Social Science)社會(huì)科學(xué)應(yīng)用軟件包是世界上著名的統(tǒng)計(jì)分析軟件之一。它和SAS(Statistical Analysis System,統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng))、BMDP(Biomedical Programs,生物醫(yī)學(xué)程序)并稱為國(guó)際上最有影響的三大統(tǒng)計(jì)軟件。SPSS名為社會(huì)學(xué)統(tǒng)計(jì)軟件包,這是為了強(qiáng)調(diào)其社會(huì)科學(xué)應(yīng)用的一面(因?yàn)樯鐣?huì)科學(xué)研究中的許多現(xiàn)象都是隨機(jī)的,要使用統(tǒng)計(jì)學(xué)和概率論的定理來(lái)進(jìn)行研究),而實(shí)際上它
2、在社會(huì)科學(xué)、自然科學(xué)的各個(gè)領(lǐng)域都能發(fā)揮巨大作用,并已經(jīng)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)、生物學(xué)、教育學(xué)、心理學(xué)、醫(yī)學(xué)以及體育、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、商業(yè)和金融等各個(gè)領(lǐng)域?;貧w分析是目前氣象統(tǒng)計(jì)分析中最為常用的一種方法之一。例如目前臺(tái)站常用的MOS(模式輸出統(tǒng)計(jì)量)方法中,回歸分析是最基本的方法之一。逐步回歸能夠幫我們建立最優(yōu)的回歸模型,但過程較復(fù)雜。Spss軟件功能強(qiáng)大,且操作簡(jiǎn)單。我們用該軟件對(duì)氣象資料作逐步回歸分析,對(duì)于Spss軟件用于氣象統(tǒng)計(jì)的便利亦可見一斑。下面以安慶市19511971年68月降水及相關(guān)資料(表一)為例。1 數(shù)據(jù)格式 表中1971年因子值留作預(yù)報(bào)時(shí)使用,不參加到樣本中進(jìn)行統(tǒng)計(jì),表中符號(hào)意義如下
3、:y:安慶市整個(gè)地區(qū)68月降水量(mm)。X1:1月500hPa高度距平和(5020W,60N;4525W,55N)。X2:23月500hPa高度距平和(70100E,30N)。X3:4月500hPa高度距平和(25N,105115E;20N,100120E;15N,105115E)。X4:12月下旬一次年1月下旬安慶市地面WSW-WNW風(fēng)速合計(jì)(m/s)。2 統(tǒng)計(jì)步驟2.1 做數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖,觀察因變量和自變量關(guān)系是否具有線性關(guān)系。 GraPhsScatterSiPle 順序展開如圖a所示的對(duì)話框: 將變量y(6-8月降水量)、x1(1月份500hPa高度距平和)依次選入Y Axis和X Axi
4、s,單擊ok按鈕。生成的圖形如圖(b)所示,根據(jù)同樣的操作可以作出以y(6-8月降水量)為Y Axis,分別以其他幾個(gè)自變量為X Axis的散點(diǎn)圖。 從散點(diǎn)圖可以看出6-8月降水量和這幾個(gè)自變量存在明顯的線性關(guān)系,由此可以判定建立線性回歸方程是非常適合的。2.2 回歸模型的建立 按AnalyzeRegressionLinear順序展開如圖c所示的對(duì)話框: 左側(cè)的源變量框中選擇y(6-8月降水量)作為因變量進(jìn)入DePendent框中。 選擇x1、x2、x3、x4變量作為自變量進(jìn)入IndePendent(s)框中。2.2.3 在 Method選擇框中選擇StePwise(逐步回歸)作為分析方式。2
5、.2.4 單擊Statics按鈕,并打開如圖d的對(duì)話框。在Resideuals欄中選擇Casewise diagnostics項(xiàng)要求進(jìn)行奇異值判別。并在Outliers outside standard deviation 的參數(shù)鍵入3,設(shè)置觀測(cè)值的標(biāo)準(zhǔn)差大于3為奇異值。選中Collinearity diagnostics復(fù)選框,要求進(jìn)行共線性診斷。單擊Continue按鈕返回。 為了從圖形上檢測(cè)模型的直線性和方差的齊性做散點(diǎn)圖。單擊Plot按鈕,打開Plots對(duì)話框,將變量ZPRED與ZRESID分別選如X、Y框中。單擊Continue按鈕回到主對(duì)話框。2.2.6 提交系統(tǒng)執(zhí)行結(jié)果。2.3 結(jié)果輸出見表表2-1:被引入或被從剔除回歸方程中剔除的各變量表2-2:擬合過程小結(jié)表2-3:方差分析表2-4:回歸系數(shù)分析表2-5:共線性診斷3 小結(jié) 通過對(duì)上述個(gè)例的分析可以看到:運(yùn)用Spss軟件作逐步回歸分析具有如下優(yōu)點(diǎn):3.1 通過作散點(diǎn)圖,可以直觀的看出變量間是否具有線性關(guān)系。從而大致判斷可能進(jìn)入回歸方程的變量。3.2 通過對(duì)變量及參數(shù)的控制作逐步回歸。Spss軟件能自動(dòng)剔除與預(yù)報(bào)量關(guān)系較弱的變量,為我們建立一個(gè)最優(yōu)的回歸模型。3.3 通過方差分析,可以判斷模型的效果。另外,我們還可以通過對(duì)一些參數(shù)的選擇,在結(jié)果中得到對(duì)
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