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用过SPSS的人都知道,卡方检验的时候,最重要的点在于,根据期望值选择什么计算P值的方法。
所有期望数值>5,选择pearson 卡方p;1-5,选择连续校正P;<1,祖安泽精确概率的P值。
如图,SPSS能够一个表格中一下出来期望值,列频数和三种方法的检验P值,对应着看就可以
作为据说更优秀的R,尝试写了一下,用最原始的方法:
第2-4行命令分别对应,看四格表实际数,看列频数,看期望值
第5行是真正的卡方检验,要根据期望值,觉得是否需要校正,correct=T or F,或者干脆得用fisher.test
如果R只能这样做卡方检验,我宁愿去吃屎,简直太不智能了,所以继续探索,其实还可以更简单:
在CrossTable语句中,其实还有很多个参数,但是我想需要的也无非就是上面提到的三个。所以不想要的就直接改成F,结果如下
根据期望值,选择想要的P值即可。
fisher精确概率这里看着复杂,其实就是双侧检验和单侧检验而已啦,一般是前者。
到这里呢,也只能说R跟SPSS差不多,并没有很简便啊,那么能不能做批量卡方检验呢?待开发
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