SPSS多元线性回归中sig是什么意思?

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SPSS 多元线性回归结果中,结果表格列出了自变量的显著性检验结果,结果输出表格中列出了回归模型的偏回归系数(B)及其标准误(Std.Error),标准化偏回归系数(Beta),回归系数检验的t统计量及其P值(Sig.)。

系数模型下的1表示模型的序号。

1、T表示使用单样本T检验的T值。

2、sig表示T检验的显著性检验P值,小于0.05的则说明自变量对因变量具有显著影响。

3、B表示各个自变量在回归方程中的偏回归系数,负值表示自变量对因变量有显著的负向影响。

扩展资料:

由于每个自变量的量纲和取值范围不同,基于偏回归系数B并不能反映各个自变量对因变量影响程度的大小。标准化偏回归系数其意义在于通过对偏回归系数进行标准化,从而可以比较不同自变量对因变量的作用大小。标准化偏回归系数数值越大表示对自变量的影响更大。

参考资料:

百度百科——偏回归系数

百度百科——t检验

百度百科——P值(sig)

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多元线性回归中sig是什么意思?

Sig值,也称P值,或者显著性值。一般情况下该值小于0.05说明具有影响或者差异等,建议以每个方法为准。举个例子来说明:

从上表可知,利用相关分析去研究work1和work2, ee1, ee2, ee3, dp1, dp2共6项之间的相关关系,使用Pearson相关系数去表示相关关系的强弱情况。具体分析可知:
work1与work2, ee1, ee2, ee3, dp1, dp2共6项之间全部均呈现出显著性,相关系数值分别是0.505, 0.553, 0.483, 0.495, 0.283, 0.234,并且相关系数值均大于0,意味着work1与work2, ee1, ee2, ee3, dp1, dp2共6项之间有着正相关关系。

结果如下:

从上表可知,将ee3,work1,work2,ee2作为自变量,而将ee1作为因变量进行线性回归分析,从上表可以看出,模型公式为:ee1=0.462 + 0.140*ee3 + 0.192*work1 + 0.019*work2 + 0.647*ee2,模型R方值为0.714,意味着ee3,work1,work2,ee2可以解释ee1的71.4%变化原因。对模型进行F检验时发现模型通过F检验(F=891.424,p=0.000<0.05),也即说明ee3,work1,work2,ee2中至少一项会对ee1产生影响关系,另外,针对模型的多重共线性进行检验发现,模型中VIF值全部均小于5,意味着不存在着共线性问题。

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