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10(6915; 90) … (426。 70) (151)
r …:jiiiii:;iii夏
。Kj009709。 21) … z
69159。 00 … 64431。 70
' = … 182072。 89''24510 … 22801'
r = 4727。 3~09) … 4~2~30
' f15667829。 89
4727。 30
r = 5~6~34
r …+0。 93
框B…Z计算机对,ttJ计算
许多大型计算机都具有一个常用的统计软件,称为MINITAB。
MINITAB程序可以计算出r及其他许多统计量。我们列出了计算机利用
MINITAB计算框B…1中数据的r值的最为典型的那一部分。阴影部分是
你必须输入计算机的数据,其他的信息则是实际上呈现给你的。当休开机
工作时,首先必须进入MINITAB;只需键盘输人MINITAB即可。(当然,
不同计算机进入MINITAB可能有币同的路径,在运行MINITAB之前应
先同计算机中心核对一下。)接着你就会在屏幕上的“MTB〃之后看到一些
关于该程序的信息提示。MTB表示你必须输人恰当的MINITAB命令,此
处你须告知MINITAB的是,你正在输人它“读取”分析的数据。所以相应
的指令为“READ INTO C1,C2.”这条语句告诉MINITAB休将输入两列
数据(C1和C2)。之后MINITAB就会在屏幕上显示出“DATA〃字样,向你
索取数据,接着休就健人某一被试的两个分数。屏幕上卫会出现
“D觚A”……直到你将所有数据都输人程序(本例中共有10对数据),然后
体再输人“ENUt,随后再输人命令“CORREI_ATION BETWEEN Cl AND
C2,”(Cl和C2之间的相关).告诉MINITAB计算这10对数据的r值。
MINITAB会告诉你读取了10行数据(这可以很容易地检查出是否输入了
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(续表)
正确的数据对),然后就会将相关值显示出来。MINITAB计算的r值
与表B…4中计算舶相同。随后,MINITAB会询问你其他的指令,当你
糖人”STOP”时,就可以脱离该程序。此时,你也准备关闭计算机了。
(除“STOP”之外,如果你还有其他的统计量需要计算的话,也可以给
MINITAB其他的指令。)
MINITAB RELEASE 82。】***COPYRIGHT PENN STATE UNIV。
1982
APRIL 25; 1984***CONVERTED AT U。 OF MISC。 WAISMAN
CENTER
STORAGE AVAILABLE 41099
rvrrB》
DATA 》 I
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MTB》_
*** MINITAB***STATISTICS DEPT* PENN STATE UNIV。*
RELEASE
82。1*STORAGE AVAILABLE 41099
眦上是计算机运行MflVITAB的结果.MlNlTAB利用表睁4中的数据
计算出r值,阴影部分由使用者输入,其他信息则由计算机程序输出。
还有其他一些可供计算机使用的统计软件(如SPSS和BMD),不管你
手中有哪一种,我们都建议你尽快熟悉官·因为计算机分析相比用手工和
计算嚣统计面盲,既迅速又准确。
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/实验心理学
n
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推断统计
描述统计可用来描述和概括数据,我们假设的实验结果可以概
括为如下的陈述;控制组的平均奔跑时间为13。6秒,标准差为2。63;
注射LSD的实验组平均耗时16。9秒,标准差为3。52。实验组的老
鼠与控制组的相比跑得慢许多;两组的平均数相差3。3秒。但我们
是否应该把这一差别当真呢?也许这~差异仅仅是一些偶然因素造
成的,如测量错误,或者说控制组的一些老鼠正逢心情特别好,有意
想撒欢跑得快一点。我们如何才能判断这两种条件下的差异是“真
实”和可信的——而不是一次意外呢?两个条件下的差异要达到多
大才能使我们得出结论,认为其差异不是由于单纯的偶然因隶造成
的?推断统计可以帮助我们回答这一问题。
实践中这一过程也不是太过复杂。我们可以选择针对实验情景
的合适的统计检验,用计算器或计算机进行一些直接的演算,然后再
去查询一些特殊的表。这些表格中的数据可以告诉我们,在我们设
置的实验条件下发现的差舁是由随机因素造成的概率有多大。如果
足以使我们确信不是偶然原因造成的,那么我们就可以得出结论,认
为该差异是具有显著性的统计的差异,或者说该差异是真实可信的。
然而,尽管紧随其后的真正的计算过程相当简单,但这些计算背后的
逻辑却需要我们掌握,这样才可能真正理解统计的推断是如何作
出的。
取样
总体是具有某些共同可观测特性的一个统计测量(如个体或物
体)的完整集合,比如,所有达到选举年龄的美国公民,所有注射了
LSD的患白化病的老鼠,或所有要求记住50个单词系列的人。基
于这样或那样的理由,我们都会对这些总体感兴趣,但是很显然,我
们不可能对任一总体进行完整的研究。如果我们能够在给它们注射
LSD或注射另一种惰性化学物质之后对所有老鼠的奔跑速度都加
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以测量,那么就可以更好地理解I。SD的效用,因为我们已对整个总
体进行了测量。(当然,任何差异依旧可能是由测量中的误差造成。)
但是,由于实际中我们总不可能对整个总体进行测量,所以就必须从
总体中取样。一个样本是其对应的总体的一个子集。我们在对实验
条件进行对比时,几乎总是基于对样本所做的检验。我们作一个统
计推断,然后仅仅根据一取自总体的样本的观察来得出结论。我们
当然想知道LSD的其他惰性化学物质对一般意义上的老鼠有何效
用,我们也希望从对一个样本(如每种条件下20只老鼠)的分析结果
中得到结论。框B…3列出了一些用于总体测量的参数和用于样本数
据的统计。
框B…3统计标记 499
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/实验心理学
r1
U
样本应该尽可能地代表所研究的总体。一个办法就是随机取
样,即通过完全任意的方法从总体中挑选样本成员。(随机取样常
通过随机数字表进行,附录C中的表G即是这样的随机数表。)从
技术而言,我们从样本中获得的结果只能推广至取样的那个总体
中,但是若果真如此顶真的话,那么任何实验研究都不再有什么意
义了。如果我们从动物配给站中取出50只老鼠来为我们假想的
某一实验服务,我们挑选了其中的40只做样本,随机地将它们分
派于实验的两个条件之中,那么所得出的有关结果是不是只在50
只老鼠的这一总体中才可信而具有价值呢?当然,技术上可以这
么说;但如果真是这样便没有人会对实验结果感兴趣了,也没有人
会浪费时间做这样一个实验。我们至少会推测,这一实验结果对
同一品种的老鼠都适用。实际上,心理学家们认为他们的实验结
果可以推及的范围远远要超出他们用来实验取样的有限的总体范
围。在第10章和第14章中,我们对结果普遗性以及这一推测基
础的问题有更全面的讨论。
样本平均数的分布
有一个方法可以检验我们假设的实验中所获得的数据的信度,
即用新的一组老鼠重复前一个实验。显然这一次实验中实验条件和
控制条件下所获得的老鼠奔跑时间的平均数不可能与前一次一样。
在四次重复实验中,实验条件和控制条件下的平均奔跑时间