spss軟體使用教程:統計軟體spss怎麼用

許多用戶在使用SPSS軟體時會有一些簡單的數據分析,並且還知道物質的結果通常由單個因素確定,通常由多個複雜指示符確定。今天,小編將與SPSS一起學習,使用SPSS繪製數據ROC曲線!

操作方法:

首先,分析預測

首先準備我們必須使用的數據,如圖1所示,是一組關於癌症患者和非癌症人員的指標數據。我們需要分析這些指標,無論是否有可能最初確定癌症的概率。

SPSS多指標的ROC曲線分析使用教程

第1步:點擊「return」在「分析」菜單中,選擇「二進位物流」,通過二進位邏輯回歸模型,使用性別,年齡,BMI,無論是吸煙和傳遞的歷史,計算癌症的概率。

SPSS多指標的ROC曲線分析使用教程

在回歸設置界面中,將變數設置為癌症,添加塊中癌症以外的其他指標,最後在該方法中選擇「前進:LR」方法,並且特定設置如圖4所示。

SPSS多指標的ROC曲線分析使用教程

同樣因為在這組數據中,COPD是一個多級類,而不是一個簡單的第二類,我們使用0到4表示0到4,表示否,輕度,中等和嚴重。

因此,我們需要在圖3的右側單擊「分類」,自定義分類變數。在「分類」海岸中選擇COPD,然後選擇「首先」的引用類別,單擊「繼續」。

SPSS多指標的ROC曲線分析使用教程

最後,單擊「保存」按鈕(非確定按鈕),然後在「預測值」中檢查「概率」,如圖5所示,SPSS將有助於我們生成每個記錄的癌症預測概率值。

SPSS多指標的ROC曲線分析使用教程

具體的預測值如圖6所示,pre_1是由SPS產生的預測概率值。

SPSS多指標的ROC曲線分析使用教程

其次,繪製ROC曲線

通過預測的概率結果,我們可以使用ROC曲線來分析該預測結果的準確性。單擊「分析」菜單以選擇「類別」,單擊「ROC曲線」,如圖7所示。

SPSS多指標的ROC曲線分析使用教程

測試變數選擇由SPSS生成的「pre_1」,選擇下面的「Cancer」,然後狀態變數值設置為1,單擊完成上述設置後單擊「確定」以生成這兩個預測和實際指標ROC曲線。

SPSS多指標的ROC曲線分析使用教程

最終產生的結果如圖9所示,我們可以通過觀察ROC曲線下的區域來確定預測的準確性。

SPSS多指標的ROC曲線分析使用教程

以上是關於使用SPSS在多指示符下的ROC曲線分析的所有教程。我們首先通過回歸模型生成預測值,然後分析預測值和實際值,以及我們想要的結論。

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