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转帖:两个相关系数的统计学比较

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发表于 2017-1-12 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

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两个相关系数的统计学比较

                                               ——临床流行病学和循证医学

我们常需要考察某变量和其他很多变量之间的线性相关性,比如,考察A和B、A和C的相关性,然后,我们想知道A和B更相关,还是A和C更相关?这时候应该怎么处理呢?

简单来说,我们可以对A和B、A和C分别做简单线性相关,如果,两个相关系数均没有统计学意义(即p均>0.05),那也没有必要比较A和B还是和C更相关了。所以,咱们的前提是:A和B、A和C之间的相关系数有统计学意义(即p均<0.05)。

比如,图中蓝线代表的是A和B,橙线代表的是A和C。

1.png

SPSS给出的结果如下表,两个相关系数均有统计学意义,其中r_AB=0.54(p<0.001),r_AC=0.747(p<0.001)。表面看上去,r_AC>r_AB,是不是说明A和C之间更相关呢?

我们知道单纯比较并不可靠,如果有适当的统计学检验能加以佐证结果,就比较有说服力了。首先,我们可以分别求出两个相关系数的置信区间,然后考察两个区间的关系,以比较两个相关系数。

其实求相关系数的置信区间很简单,在简单相关的界面,选中自助抽样(英文为Bootstrap),选择执行自助抽样。


2.jpg

咱们看SPSS的结果,r_AB=0.54,区间为0.353至0.747;r_AC=0.747,区间为0.618~0.857。二者的置信区间有交叉,说明两个相关系数的差异是没有统计学意义的,也就是说,通过统计学检验,两个相关系数是一样的,并不是我们认为的A和C更相关。

当然,还有另外一种方法,只需要知道相关系数r和样本量n。刚刚的例子中,r_AB=0.54,r_AC=0.747,样本量均为54,可求出


3.png

u值服从标准正态分布,如果u>1.96或者u<-1.96,则说明p<0.05;如果-1.96<u<1.96,则说明p>0.05。例子中u= -1.828,在 -1.96和1.96之间,说明p>0.05,两个相关系数在统计学上没有差异。当然,有读者会提出如果相关系数是负的怎么办呢,因为我们考察的是相关程度,直接用相关系数的绝对值即可。



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参与人数 1金币 +4 收起 理由
田田~ + 4 很给力!

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 楼主| 发表于 2017-1-12 08:59 | 显示全部楼层
很简单实用的小方法~以前没意识到置信区间还有这实用性~小技能get,转给大家~
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发表于 2017-1-12 09:29 | 显示全部楼层
不错不错,学习了,收藏一下,用着时方便,谢谢分享
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发表于 2017-1-12 09:33 | 显示全部楼层
很好的资料,学习了谢谢老师。
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发表于 2017-1-12 10:50 | 显示全部楼层
资料很好,学习了,谢谢老师!
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发表于 2017-1-12 11:00 | 显示全部楼层
不错不错,学习了,收藏一下,用着时方便,谢谢分享
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发表于 2017-1-12 11:38 | 显示全部楼层
资料很好,学习了,谢谢老师!
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发表于 2017-1-13 01:22 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢分享!
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发表于 2017-1-14 11:30 | 显示全部楼层
感谢分享~实用
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发表于 2017-2-3 11:10 | 显示全部楼层
有一个小小的疑问,做相关分析的前提是:图像线性、两因素是相互独立的、均为正态分布,方差齐。
在这个研究当中,r_AB与r_AC之间不是互相独立的,应该不可以这样进行相关系数的比较吧
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