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文档简介
1、关于员工受教育程度对其工资水平的影响统计分析报告课程名称:SPSS统计分析方法姓名:汤重阳学号: 所在专业:人力资源管理所在班级:三班数据样本描述分析数据来自于微盘SPSS数据包data02-0r本次分析的数据为某公司474名职工状况统计表,其中共包含11个变量,分别是:id (职工编号),gender (性别),bdate (出生日期),edcu (受教育水平程度),jobcat (职务等级),salbegin (起始工资),salary (现工资),jobtime (本单位工作经历月),prevexp (以前工作经历V月 )minority (民族类型),age (年龄)。通过运用 SPS
2、S 统计软件,对变量进行统计分析,以了 解该公司职工总体状况,并分析职工受教育程 度、起始工资、现工资的分布特点及相互间的关系。二、要解决的问题描述数据管理与软件入门部分分类汇总以受教育水平程度为分组依据,对职工的起始工资和现工资进行数据汇总。个案排秩对受教育水平程度不同的职工起始工资和现工资进行个案排秩。连续变量变分组变量将被调查者的年龄分为 10组,要求等间距。统计描述与统计图表部分频数分析利用了某公司 474 名职工基本状况的统计数据表,在性别、受教育水平程度不同的状况下进行 频数分析,从 而了解该公司职工的男女职工数量、受教育状况的基本分布。描述统计分析以职工受教育水平程度为依据,对职
3、工起始工资进行描述统计分析,得到它们的均值、标准 差、偏度峰度等 数据,以进一步把握数据的集中趋势和离散趋势。假设检验方法部分分布类型检验正态分布分析职工的现工资是否服从正态分布。二项分布抽样数据中职工的性别分布是否平衡。游程检验该样本中的抽样数据是否随机。单因素方差分析把受教育水平和起始工资作为控制变量,现工资为观测变量,通过单因素方差分析方法研究 受教育水平和起始工资对现工资的影响进行分析。卡方检验职工的起始工资水平和现工资水平与其受教育程度之间是否存在关联性。相关与线性回归的分析方法相关分析(双变量相关分析&偏相关分析)对受教育程度和现工资两个变量进行相关性分析。线性回归模型建立用受教育
4、程度预测现工资水平的回归方程高级阶段方法部分对该样本数据进行信效度检测三、具体步骤描述1数据管理与软件入门部分分类汇总以受教育水平为分组依据,对职工的起始工资和现工资进行数据汇总。educsaiay mea nsalbegin_mea nN BREAK824399.06130641613241.871901431625,0016625,0061631686.0016610.601161648225.9322338.47591759527.2726904.65111865127.7832240.0091972520.3734764 07272064312.5036240
5、.0022165000.0037500.001图分类汇总数据由图所示,受教育等级以年为单位划分可分为 8 年、12 年、14 年等图中所示 10 个等级。以等级 为 8 年为例,现 工资均值为美元,起始工资均值为美元,统计量为 53 人。经比较可知,教育年限 为 12 年和 15 年的职工在公司中 占大多数,教育年限为 20年和 21年的职工在公司中的初始工资 平均水平较高,但教育年限为 19年的职工现工资 平均水平较髙。个案排秩对受教育水平程度不同的职工起始工资和现工资进行个案排秩。表现工资水平个案排秩统计量统计资料474Rank of salary by educ474有效N遗漏平均数 中
6、位数标准偏差范围最小值 最大值表1.22初始工资水平个案排秩统计量统计资料Rank of salbegin by educN有效474平均数遗漏0中位数标准偏差 范围最小值最大值连续变量变分组变量将被调查者的年龄分为 5 组。表被调查者年龄分布(巳分组)agec11丿分X比有效331有效33173633 4326743 537153 636763 7362总计474.2 .2.2根据表所示,该公司 474 名职员年龄几乎全部在 33 岁以上73 岁以下,年龄层分布集中在己有工作 经验的人当 中,其中 3343 岁的员工为该公司的主体。统计描述与统计图表部分频数分析利用了某公司 474 名职工基
7、本状况的统计数据表,在性别、受教育水平程度不同的状况下进行频数分析,从而了解该公司职工的男女职工数量受教育状况的基本分布。表职工性别频数统计表Gender有效的百分比累积百分比Female216有效Male258总计474由表可知,在该公司的 474 名职工中,有 216 名女性, 258 名男性,男女比例分别为和孰 该公司职工男女数量差距不大,男性略多于女性。下面对该公司员工受教育程度进行频数分析:表职工受教育程度频数统计表Educational Level (years)次数百分比有效的百分比累积百分比85385312190146151161659有效171118919272024211.
8、2总计474.4.2图职工受教育程度频数分布直方图表及其直方图说明,被调查的 474 名职工中,受过 12 年教育的职工是该组频数最高的,为 190 人,占总人 数的,其次为 15 年,共有 116 人,占总人数的。且接受过高于 20 年的教育的 人数只有 1 人,比例很低。描述统计分析以职工受教育水平程度为依据,对职工起始工资进行描述统计分析,得到它们的均值、标准差、 偏度峰度等 数据,以进一步把握数据的集中趋势和离散趋势。(由于输出结果较长,为了便于解释, 仅截取职工受教育水平 年限为 8 年的分析结果)图职工起始工资描述统计表(部分)图职工起始工资描述统计直方图(部分)图给出的就是以受教
9、育年限为 8 年时职工起始工资的描述统计,由此得出结论如下:(1) 集中趋势指标:由图可知,职工起始工资均值为$, 5%截尾均数为$,中位数为$,三者 差异较 大,说明数据分布的对称性较差。(2)离散趋势指标:起始工资方差为,其平方根即标准差为,样本中极小值为$9750,极大 值为美元18750,两者之差为全距(范围)$9000,中间一半样本的全距为四分位间距$4875。3)参数估计:职工起始工资的标准误差为$,相应的总体均数 95%可信区间为$。(4)分布特征指标:根据描述统计数据可知,该样本数据中偏度为0,曲线右偏;峰度 为3,曲线较为平缓(该结论也可从图的直方图及其曲线中看出)。假设检验
10、方法部分分布类型检验正态分布分析职工的现工资是否服从正态分布H0:职工的现工资服从正态分布H1:职工的现工资不服从正态分布表职工现工资正态分布检验结果单一样本 Kolmogorov-Smirnov 检定Current SalaryN474平均数$34,常态参数八标准偏差$17,绝对.208最极端差异正.208负测试统计资料.208渐近显着性(双尾).000a检定分配是常态的。从资料计算。Lilliefors 显着更正S 检验详细模型输出结果Pa接受HO,认为抽样数据中职工性别比例无差异。游程检验该样本中的抽样数据是否随机(检测数据均以均值为分割点)。(I)性别:H0:抽样数据中性别序列为随机序
11、列H1:抽样数据中性别序列不为随机序列连检定gender测试值*.46观察值检定值258观察值二检定值216总箱数474连个数110Z渐近显着性(双尾).000a.平均数图性别序列游程检验详细模型输出P 二P二检定值175 TOC o 1-5 h z 总箱数473连个数196Z渐近显着性(双尾)012a -平均数图年龄序列游程检验详细模型输出结果P=Pa接收Hl,认为年龄序列不是随机序列。单因素方差分析把受教育水平和起始工资作为控制变量,现工资为观测变量,通过单因素方差分析方法研 究 受教育水平和起始工资对现工资的彫响进行分析。(1)起始工资对现工资的影响分析H0:认为起始工资对现工资没有显着
12、影响H1:认为起始工资对现工资有显着影响表起始工资对现工资的影响分析结果变异数分析Cuirent Salary平方和df平方和df群组之间89在群组内384总计473平均值平方F显着性接受Hl,认为起始工资对现工资有显着影响。(2)受教育水平对现工资的影响分析对受教育水平与现工资之间进行方差齐性检测,其结果如下:表方差齐性检验结果变异数同质性测试Current SalaryLevene统计资料dfldf2显着性8464.000P二V,认为该样本方差不齐的要求,因此下面进行的方差分析结论的稳定性较差。单因素方差检验:H0:认为受教育水平对现工资没有显着影响H1:认为受教育水平对现工资有显着影响表
13、受教育水平对现工资的影响分析结果变异数分析Current Salary平方和df平均值平方F显着性群组之间9.000在群组内464总计473PPa接受Hl,认为职工受教育水平对现工资有显着影响。方检验职工的起始工资水平和现工资水平与其受教育程度之间是否存在关联性(1)HO:起始工资水平与受教育程度之间不存在关联性H1:起始工资水平与受教育程度之间存在关联性表 起始工资与受教育程度的分析结果卡方测试数值df渐近显着性(2端)皮尔森(Pearson)卡方801数值df渐近显着性(2端)皮尔森(Pearson)卡方801.000概似比801.811线性对线性关联.000有效观察值个数474a. 87
14、8资料格%)预期计数小於5o预期的计数下限为线性对线性关联.000有效观察值个数474a. 878资料格%)预期计数小於5o预期的计数下限为00。p=Pa接受H1,认为起始工资与受教育程度之间存在关联性。(2)H0:现工资与起始工资之间不存在关联性H1:现工资与起始工资之间存在关联性表现工资与起始工资的分析结果卡方测试df渐近显着性(2端)皮小 森(Pearson)卞方皮小 森(Pearson)卞方19580.000概似比 19580线性对线性关联 .000 有效观察值个数 474a. 19890资料格%)预期计数小於 5。预期的计数下限为.00。P=Pa接受Hl,认为现工资与起始工资之间存在
15、关联性。相关与线性回归的分析方法相关分析(1)双变量相关分析对受教育程度与现工资之间进行相关性分析。表受教育程度与现工资间相关性检测相关EducationalLevel (years) Current Salary皮尔森(Pearson)相关1Educational Level (years)显着性(双尾).000N474474皮尔森(Pearso n)相关.661”1Current Salary显着性(双尾).000N474474和相关性在层上显着(双尾)。偏相关分析由于上述检测数据无法说明相关系数中有多少是反映“受教育程度-初始工资水平-现工资水平”这样一种简介的链条影响,也就是说,在控制
16、了初始工资水平之后,受教育程度与现工资 水平之间的相关 性不确定,因此,下面采用偏相关分析对这三个因素进行分析。表受教育程度与现工资水平偏相关分析相关控制变数CurrentSalaryEducationalLevel (years)相关.281Current Salary显着性(双尾).000df0471BeginningSalary相关.281Educational Level (years)显着性(双尾).000df4710线性回归模型建立用受教育程度预测现工资的回归方程。图受教育程度与现工资水平散点图表回归方程模型汇总模型摘要模型RR平方调整後R平方标准偏斜度错误1.661.436.43
17、5$12,a.预测值: (常数),Educational Level(years)说明在对现工资水平的影响因素中,受教育程度起到一定的作用,但是并非决定性作用。表回归模型方差分析结果 变异数分析平方和df平方和df平均值平方回归F显着性.000“1a.应变数:Current Salary b.预测值:(常数),Educational Level (years)表回归方程常数项及回归系数检验结果系数。模型(常数)Educational Level(years)非标准化系数标准化系数B标准错误 Beta.661显着性.000000a.应变数:Current Salary现工资水平二+*受教育程度(
18、年)由该方程可得岀如下信息:1)当受教育年限是 0 年时,在该公司内的现工资水平为$。2)受教育年限每增加一个单位,在该公司内的现工资水平将增加$。高级阶段方法部分对该样本数据进行信效度检测。信度表样本数据信度检测项目个数可靠性统计资料项目个数Cronbach 的 Alpha表除去某项后信度检测结果项目总计统计资料Cronbach 的尺度平均数(如尺度变异数(如果项目已删更正後项目总数相Alpha (如果项冃 除)果项目已删除)关卅叭、己删除)Educational Level (years).669.802Current Salary.880001Beginning Salary.880.000由表可得出结论:该样本数据总体a信度良好。由表可得岀结论:当信度检测中除去受教育程度后的a二,大于总体信度,说明该项目的信度对总体信度检测产生负向影响O效度表效度分析数据描述Communalities起始 撷取 HYPERLINK l bookmark64 o Current Document Educational Level (years)19Em
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