Merkblatt Vergleich unabhängige Stichproben
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Merkblatt Vergleich unabhängige Stichproben
Gruppenvergleiche (≥2 Gruppen) ÜBERSICHT: Testverfahren bei unabhängigen Stichproben parametrisch nicht-parametrisch 2 Gruppen t-Test Mann-Whitney U-Test ≥ 2 Gruppen (auch für 2Gruppenfall verwendbar) ANOVA Kruskal-Wallis - Test VORAUSSETZUNGEN PARAMETRISCHE TESTS 1. Die Stichproben (Gruppen) müssen unabhängig sein (bedeutet: jeder Fall/ jede Beobachtung gehört zu genau einer Gruppe). 2. Die Daten innerhalb jeder Gruppe müssen normalverteilt sein (Shapiro-Wilk-Test bei kleinen Stichprobengrößen; sonst Kolmogoroff-Smirnov-Test) 3. Varianzhomogenität: Die Varianzen in den verschiedenen Gruppen sind gleich (Levene-Test). Im Fall eines 2-Gruppentests gibt es jedoch auch die Möglichkeit, den tTest im Falle von Varianzheterogenität zu verwenden (in SPSS implementiert). 4. (Genügend große Fallzahl) Grundsätzlich gilt: Bei kleinen Stichprobengrößen ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Annahme der Normalverteilung abgelehnt wird, selbst wenn bekannt ist, dass die Stichproben nicht normalverteilt sein können. Es sollte dann den nichtparametrischen Testverfahren der Vorrang gegeben werden. Bei drei und mehr Gruppen wird zuerst der globale Test durchgeführt (also ANOVA oder Kruskal-Wallis). Ergibt dieser einen signifikanten Unterschied zwischen den Gruppen (p<0.05), können post hoc-Tests durchgeführt werden, um herauszufinden, welche Gruppen sich voneinander unterscheiden. Hierbei ist immer eine Adjustierung des Signifikanzniveaus vorzunehmen (erfolgt automatisch in SPSS, dh., die in SPSS ausgegebenen p-Werte mit 0.05 vergleichen). Post hoc – Tests werden inzwischen für parametrische UND nichtparametrische Tests angeboten. Varianten (2 und 3 nur bei ANOVA, 4 nur bei Kruskal – Wallis): 1. Alle paarweisen Vergleiche (auch parametrische Tests für Varianzheterogenität) 2. A priori – Kontraste (nicht alle möglichen paarweisen Vergleiche werden vorgenommen) 3. Vergleiche von allen Treatments mit einer Kontrolle Dunnett-Test. 4. Geordnete Tests (Jonckheere-Terpstra: nur nicht-parametrisch) Post hoc-Tests können auch manuell vorgenommen werden; das Signifikanzniveau wird entsprechend adjustiert (am einfachsten: αneu = 0.05 / Anzahl_durchgeführter_Vergleiche). Merkblatt Gruppenvergleiche bei unabhängigen Stichproben