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                  SPSS神經網絡的變量與方法設置圖文解析詳細圖文使用教程

                  發布時間:2025-05-04 文章來源:xp下載站 瀏覽:

                  SPSS由IBM公司出品,它提供了包括描述性統計、推斷性統計、因子分析、聚類分析、回歸分析等多種統計分析功能,并包括文本分析、機器學習算法、數據分析模型等。SPSS的界面友好,易于操作,能夠快速從數據中提取有用的洞察和分析,廣泛應用于教育、心理、醫學、市場、人口、保險等多個研究領域,也用于產品質量控制、人事檔案管理和日常統計報表等。

                  神經網絡是基于模仿生物大腦結構及功能的信息處理系統,可通過各種算法從數據中學習如何完成任務,在模式識別、人工智能、預測、醫學等領域擁有廣闊的發展前景。

                  在本文中,會通過神經網絡中的經典例子鳶尾花,講解如何利用IBM SPSS Statistics實現神經網絡的數據處理和模型訓練,從而得到相應的神經網絡模型。

                  一、數據的標準化處理

                  在實際場景中應用神經網絡方法時,通常需要對數據進行標準化處理,以此消除數據之間的量綱差異,讓后續的數據使用更加方便。

                  本文使用的是一組包含三種類型的鳶尾花數據,擁有四個指標,目的是通過四個指標對鳶尾花的類型進行預測。

                  示例數據 圖1:示例數據

                  首先,如圖2所示,在分析菜單中打開描述功能。

                  描述功能

                  圖2:描述功能

                  如圖3所示,選中“將標準化值另存為變量”,點擊確定。

                  標準化值另存為變量

                  圖3:標準化值另存為變量

                  最終得到標準化的數據,如圖4所示。

                  標準化數值 圖4:標準化數值

                  二、神經網絡的實現

                  首先需要生成一個分組變量,將70%的樣本數據用于訓練。如圖5所示,選擇數據菜單中的計算變量功能,設置目標變量“分組”,使用數字表達式對變量分組。

                  變量分組

                  圖5:變量分組

                  如圖6,在分析菜單中選中神經網絡,打開多層感知器功能。

                  多層感知器功能 圖6:多層感知器功能

                  接下來在功能面板中設置各項參數,如圖7所示,在變量分區中設置因變量和因子。

                  設置參數

                  圖7:設置參數

                  點擊分區,如圖8所示,選擇已生成的分組變量。

                  分區變量選擇

                  圖8:分區變量選擇

                  再點擊輸出,選擇圖9中被選中的選項。

                  輸出選項

                  圖9:輸出選項

                  最后點擊保存,如圖10所示,選擇圖中的兩個選項,然后點擊確定。最終可得到這組數據的神經網絡模型及訓練結果。

                  保存

                  圖10:保存


                  世界上許多有影響的報刊雜志就SPSS給予了高度的評價。
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