回归分析结果如何解读?

2022年10月28日 19点热度 0人点赞

很多人在做分析的时候,遇到的最大的困难不是不知道怎么分析,而是不知道如何解读。下面就来简单介绍下回归分析结果如何解读。

工具/原料

  • SPSSAU
  • data

方法/步骤

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    使用SPSSAU,点击【通用方法】--【线性回归】进行分析,得到如下结果

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    第一步:首先对模型整体情况进行分析

    包括模型拟合情况(R²),是否通过F检验等。

    由上图可知,模型R²值为0.401,意味着平台交互性,教学资源,课程设计,课程实施可以解释学生在线学习课程满意度的40.2%变化原因。回归模型通过F检验(F=49.628,P<0.05),说明至少一个变量会对满意度产生影响关系。

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    第二步:分析X的显著性

    分析X的显著性(P值),如果呈现出显著性,则说明X对Y有影响关系。如果不显著,则应剔除该变量。

    可以看到,四个解释变量对满意度的显著性分析P值均小于0.05,说明X对Y均有显著性影响关系。

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    第三步:判断X对Y的影响关系方向及影响程度

    结合回归系数B值,对比分析X对Y的影响程度。B值为正数则说明X对Y有正向影响,为负数则说明有负向影响。

    通过回归系数来看,模型中四个解释变量的B值分别为0.110、0.150、0.271、0.079。说明平台交互性,教学资源,课程设计,课程实施对满意度均呈现出显著的正向影响关系。

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    第四步:写出模型公式

    模型公式为:满意度=1.600 + 0.110*平台交互性 + 0.150*教学资源 + 0.271*课程设计 + 0.079*课程实施

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    第五步:对分析进行总结

    SPSSAU也会提供智能分析建议,方便分析人员快速得出分析结果,具体分析如下:

    END
经验内容仅供参考,如果您需解决具体问题(尤其法律、医学等领域),建议您详细咨询相关领域专业人士。
作者声明:本篇经验系本人依照真实经历原创,未经许可,谢绝转载。
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laozhao

这个人很懒,什么都没留下

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