[爆卦]拔靴法spss是什麼?優點缺點精華區懶人包

為什麼這篇拔靴法spss鄉民發文收入到精華區:因為在拔靴法spss這個討論話題中,有許多相關的文章在討論,這篇最有參考價值!作者milk0925 (牛奶刺蝟)看板Statistics標題[程式] SPSS中的拔靴法結果時間T...



[軟體程式類別]:SPSS

[程式問題]:Multiple linear regression + bootstraping

[軟體熟悉度]:新手

[問題敘述]:

如果因為樣本非呈常態分布,

因此在SPSS中跑Multiple linear regression的時候有設定加跑bootstraping,

那麼我比較疑惑的是bootstraping跑出來的結果是不是只有拔靴後的beta係數可採用?

因為F值得顯著是用來看「迴歸式」是否成立,

但是好像涉及F值的檢定樣本觀察值分布就必須要符合常態,

(因為之前有板有補充說明依據Gauss-Markov theorem以最小平方法進行迴歸時,

在一定條件之下,並沒有規定跑迴歸殘差一定得符合常態)

所以我想問的是加跑bootstraping之後,

加上我的樣本又不是成常態分佈的話,

是不是就不用去解釋F值的部分了?

反正也沒有意義?

我只需要解釋報表中出現拔靴後的beta係數即可?

那t值呢?

真的很對不起,

因為統計對我來說實在太深奧了,

所以我想說如果可以的話想直接了解到底在資料非呈常態的狀態下,

我使用SPSS進行拔靴的話,

到底有那些值才是具有意義可以引用的?


拜託各位了T^T


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andrew43: 如果要採用bootstrap就看抽出的平均或中位數以及信賴區 04/14 23:59
andrew43: 間,而F或t就不是關心的重點了。 04/15 00:00
andrew43: 用信賴區間有沒有包括H0來做檢驗。 04/15 00:00
andrew43: 另外,「樣本非呈常態分布」不是重點,而是殘差。 04/15 00:07
milk0925: 抱歉,因為想說殘差非常態,樣本就不會成常態,所以就沒 04/15 07:00
milk0925: 有再改回來了,感謝~ 04/15 07:00

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