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数据标准化,是指将数据按照一定比例缩放,使其能落到一个特点的区间内,数据标准化操作主要是为了消除量纲的影响,方便后续分析。常用的数据标准化方法有0-1标准化和Z标准化。
1.0-1标准化:
0-1标准化,也称为离差标准化,是指对数据进行线性变换,使其落在[0,1]区间内。计算公式为:x = (x-最小值) / (最大值-最小值)
。
- 打开之前
字段拆分与字段合并
操作最后保存的data_new.sav
文件,本次我们对数据中的年龄变量进行0-1标准化操作。
- 单击【转换→计算变量】选项,弹出计算变量对话框,在
数学表达式
框中输入0-1标准化公式:(年龄-22)/(67-22)
完成公式编写,在目标变量
框中输入变量名称标准化结果
,单击类型与标签
按钮,设置类型为数字
。
- 完成所有设置后单击确定,得到标准化结果。
2.Z标准化:
Z标准化,也称为标准差标准化,其计算公式为:x = (x-变量的平均值) / 变量的标准差
,经过Z标准化处理后的数据符合正态分布,是SPSS中最常用的标准化方法。
- 打开之前
字段拆分与字段合并
操作最后保存的data_new.sav
文件,本次我们对数据中的年龄变量进行Z标准化操作。
- 单击【分析→描述统计→描述】选项,弹出描述对话框,将
年龄
变量移至变量
框内,勾选下方的将标准化值另存为变量(Z)
复选框,然后单击确定,可以看到数据中新增了一个名为Z年龄
的变量。