哪些工具可以帮助我们管理项目?
直方图、散点图、帕累托图、控制图。
本篇梳理——散点图。
一、什么是散点图?
散点图,又称为相关图,可以识别出两个变量之间可能存在的关系。
二、散点图如何绘制和运用?
1.定义理论关系。
变量之间的关系不一定很明显,但是可以通过假设,然后找出两个需要分析的变量。
2.收集样本数据。
必须基于充足的数据才能进行分析,否则数据样本太少,分析没意义,样本数据越少,数据分析越容易得出不真实的结论。
3.在直角坐标系中绘制散点图。
把两组假设的数据,绘制到坐标系中。
4.分析数据,寻找规律。
在散点图中,数据点的分布,越靠近一条斜线,说明这两个变量的关系越密切,否则,不能靠近一条斜线的两个数据,它们的相关度就比较弱。
以线性关系为例,散点图一般会包括如下几种典型形状。
正相关:自变量x变大时,因变量y随之变大;
负相关:自变量x变大时,因变量y随之变小;
不相关:因变量y不随自变量x的变化而变化。
除了线性关系,散点图的形状也可能表现为变量间的指数关系或对数关系等,因此,不能单纯比较其线性关系,现实操作中,判断两个变量之间的关系类型,还需要引入回归分析等方法。在此暂不展开了,Kong找到一篇相对容易理解的文章,参考学习《3分钟,看回归分析模型怎么做》。
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