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散点图如何看相关性

散点图是一种常见的数据可视化方式,常用于展示两个变量之间的关系。在数据分析领域,散点图通常被用来观察两个变量之间的相关性,也就是变量之间是否存在相互的影响。本文将从多个角度分析散点图如何看相关性。

1. 散点图的基本形式

散点图由一个平面内的坐标系和点组成。其中一种变量的取值决定了点的在横坐标轴上的位置,另一种变量的取值决定了点在纵坐标轴上的位置。如果在散点图中可以看到一些规律,那么就可能存在两个变量之间的相关性。

2. 分析散点图的类型

散点图有三种基本类型:正相关、负相关和无相关。在正相关散点图中,点越靠近直线,相关性越强,正相关意味着两个变量具有正向关系,也就是说,随着一个变量的增加,另一个变量也会增加。在负相关散点图中,点越靠近直线,相关性越强,负相关意味着两个变量具有反向关系,也就是说,随着一个变量的增加,另一个变量会减少。在无相关散点图中,点没有明显的趋势。

3. 如何识别相关性

识别散点图中的相关性需要考虑以下几点:

- 点的分布是否有明显的方向性

- 点的分布是否有明显的密度集中区域

- 是否有明显的趋势线

- 点是否呈现出“群”现象

识别相关性需要观察散点图的整体趋势,而非一个一个单独的点。如果在散点图中可以看到一些规律,那么就可能存在两个变量之间的相关性。

4. 散点图的应用

散点图可以用于数据可视化、探索数据、传达信息等诸多领域。在科学研究中,散点图被广泛用于观察变量之间的关系,如社会科学、经济学、物理学、生物学等领域。在商业分析中,散点图可以用于分析客户满意度与收入增长之间的关系等。

5. 散点图的局限性

散点图虽然在数据分析中有很大的用途,但也有一些局限性。散点图只能观察到两个变量之间的关系,如果涉及到多个变量之间的关系,需要使用其他的数据可视化方法。另外,散点图也可能会受到异常值的影响,这时需要对数据进行去噪或者采用其他的统计方法。

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