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文檔簡介
1、57第六章方差分析方差分析(AnalysisofVariance,ANOVA)是將待分析資料的總變異剖分為不同的變異來源,以獲得不同變異來源的總體方差的估計值。通過F檢驗,完成多個樣本平均數之間的差異顯著性檢驗(即多重比較),若處理效應為隨機模型時,則進行方差組分的估計。6.1方差分析的方差分析的SAS過程過程用于方差分析的主要過程有方差分析(ANOVA)和廣義線性模型(GLM)。對于無缺?。ㄈ敝怠⑷苯M等)資料,或稱平衡資料,一般采用(
2、ANOVA)過程,對缺省資料(非平衡資料)應采用(GLM)過程。事實上根據效應模型的不同,還有VARCOME(方差組分)過程MIXED(混合模型)過程等。6.1.1ANOVA過程過程1.名詞解釋自變量與依變量在方差分析中,自變量可稱為獨立變量、定性變量(QualitativeVariale)、分類變量(ClassiflcationVariable)或類別變量(CategcalVariable),相當于因素處理、水平變量。依變量又稱反應變
3、量(ResponseVariable),相當于觀察值變量。實驗效應方差分析的目的是找出對依變量產生的實驗效應,這種效應可分為3種:主效應,常以自變量的英文字母表示,如A、B等。互作效應,常以星號聯接自變量表示,如AB。嵌套效應,以小括號表示,如A(B)表示A效應嵌套在B效應之內。2過程格式:PROCANOVACLASSMODELMEANSFREQTESTMANOVABY選項串;變量名稱串;依變量名稱串=效應串選項串;效應名稱串選項串;變
4、量名稱;H=效應名稱E=效應名稱H=效應名稱E=效應名稱M=變量的轉換式;PREFIX=新變量的名稱代號;MNAMES=新變量的名稱串選項串;變量名稱串語句說明:CLASS指令必須出現在MODEL指令之前,如選用TEST、MANOVA指令,則它們必須出現在MODEL指令之后。MEANS、TEST及MANOVA等指令可重復使用,其他指令59以上指令中MODEL指令至關重要,同一資料,分析結果依模型不同而異。常用的模型定義語句有:MODEL
5、Y=A;單因素方差分析,MODELY=AB兩因素主效應模型,MODELY=ABAB兩因素帶互作模型,MODELY=AB(A)嵌套(NESTED)模型用于系統分組資料。MODELY1、Y2=A兩元單因素方差分析。在模型定義中,可用“|”和“@n”簡化表達?!皘”等價于按Searle規(guī)則將效應從左到右展開,“@n”表示互作效應和嵌套效應所包含的最多變量數。各種模型簡化表示法及其等價形式列于下表。表6—1模型簡化表示法及其等價形式簡化表示法等
6、價形式A|BA|B|CA|B|C@2A|C(B)A(B)|C(B)A|B(A)|CA|B(A)|C@2ABABABABCACBCABCABABCACBCAC(B)AC(B)A(B)C(B)AC(B)AB(A)CACBC(A)AB(A)CAC結果輸出包括分類變量信息表,方差分析表及多重比較表等。6.1.2GLM過程過程1.概述GLM是廣義線性模型(GeneralLinearModel)的簡稱,其推算參數的理論依據是最小誤差平方法(TheL
7、eastSquaresMethod)。最適宜于非平衡設計的資料,該過程可應用于多種不同的統計分析。本章僅介紹在方差分析方面的用途。2.過程格式:PROCGLMCLASSMODELMEANSCONTRASTESTIMATELSMEANSMANOVAOUTPUTROMTESTFREQBY選項串;變量名稱串;依變量名稱串=效應串選項串;效應名稱串選項串;‘比較式的名稱’各組效應系數據選項串;‘估計值的名稱’各組效應系數據選項串;效應名稱串選項
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