
用SPSS相关性分析后的结果怎么看?
Correlations平均每日转发数相关微博搜索量平均每日转发数PearsonCorrelation1.905**Sig.(2-tailed).001N99相关微博搜索...
Correlations
平均每日转发数
相关微博搜索量
平均每日转发数
Pearson Correlation
1
.905**
Sig. (2-tailed)
.001
N
9
9
相关微博搜索量
Pearson Correlation
.905**
1
Sig. (2-tailed)
.001
N
9
9
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
怎样描述这个结果? 展开
平均每日转发数
相关微博搜索量
平均每日转发数
Pearson Correlation
1
.905**
Sig. (2-tailed)
.001
N
9
9
相关微博搜索量
Pearson Correlation
.905**
1
Sig. (2-tailed)
.001
N
9
9
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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7个回答

2023-08-15 广告
通常情况下,我们会按照结构模型把系统产生的数据分为三种类型:结构化数据、半结构化数据和非结构化数据。结构化数据,即行数据,是存储在数据库里,可以用二维表结构来逻辑表达实现的数据。最常见的就是数字数据和文本数据,它们可以某种标准格式存在于文件...
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本回答由光点科技提供
2019-10-11 · 百度认证:SPSSAU官方账号,优质教育领域创作者
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9个样本数据计算出的平均每日转发数与相关微博搜索量的pearson相关系数值0.905,它的实际显著性水平为0.001,小于理论显著性水平0.01,说明相关系数的值不是由偶然因素造成的,0.905接近于1,说明平均每日转发数与相关微博搜索量之间存在高度的线性正相关。
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首先看显著性水平 小于0.01 说明拒绝原假设 二者存在显著相关
然后需要用四句话来描述:
1. 平均每日转发数与相关微博搜索量存在相关性
2.相关系数r=0.905
3.平均每日转发数与相关微博搜索量存在高度正相关
4.平均每日转发数和相关微博搜索量进行相互预测能消减(r的平方)81.9%的误差比例
然后需要用四句话来描述:
1. 平均每日转发数与相关微博搜索量存在相关性
2.相关系数r=0.905
3.平均每日转发数与相关微博搜索量存在高度正相关
4.平均每日转发数和相关微博搜索量进行相互预测能消减(r的平方)81.9%的误差比例
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