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拓端tecdat|SAS代码编写中用单因素ANOVA研究不同疗法对焦虑症的有效性

时间:2022-11-28 10:02:18浏览次数:37  
标签:焦虑症 ANOVA tecdat 拓端 treatment SAS 我们 有效性

SAS中用单因素ANOVA研究不同疗法对焦虑症的有效性


本教程将介绍如何使用SAS进行单因素方差分析。

我们使用的数据可以在这里下载。

我们想研究不同疗法对焦虑症的有效性。我们收集了以下类别的75个主题的样本:

  • 无处理(ñ1个n1 = 27)。
  • 生物反馈(ñ2n2 = 24)。
  • 认知行为治疗(n3n3 = 24)。

因变量是焦虑水平。零假设是所有三个均值均相等。

  • H0H0:μ1=μ2=μ3μ1=μ2=μ3
  • HAHA:至少有两个μiμi的是不同

如果甚至两种方法均存在显着差异,我们将拒绝原假设。

SAS中的单因素ANOVA

我们可以使用条形图将数据可视化,以检查组之间方差的正态性和均等性。当我们运行ANOVA时,SAS会自动打印。

我们可以进行方差分析并查看以下结果:

proc anova data=anova;  
class treatment;
model anxiety = treatment;
means treatment / tukey;
run;

拓端tecdat|SAS代码编写中用单因素ANOVA研究不同疗法对焦虑症的有效性_方差

该​​class​​​声明告诉SAS处理是一个类别变量。该​​means​​语句将提供所有成对比较,并使用Tukey方法调整p值。

这将为我们提供下图:

拓端tecdat|SAS代码编写中用单因素ANOVA研究不同疗法对焦虑症的有效性_方差分析_02

拓端tecdat|SAS代码编写中用单因素ANOVA研究不同疗法对焦虑症的有效性_数据_03

 

常态看起来不错。方差齐次性假设似乎令人怀疑(可以测试)。我们还将获得以下输出:

拓端tecdat|SAS代码编写中用单因素ANOVA研究不同疗法对焦虑症的有效性_方差_04

拓端tecdat|SAS代码编写中用单因素ANOVA研究不同疗法对焦虑症的有效性_方差_05

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拓端tecdat|SAS代码编写中用单因素ANOVA研究不同疗法对焦虑症的有效性_方差分析_09

 

 

 

前两个表给出了类别级别变量(处理)及其可能的级别(1、2或3),以及所使用的观察次数(n=75n=75)。

FFFFdf1df1df2df2dfdfp<.001p<.001μiμi

 

 

如果您有任何疑问,请在下面发表评论。 

 

 


标签:焦虑症,ANOVA,tecdat,拓端,treatment,SAS,我们,有效性
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