이 예에서는 모형 적합 플랫폼의 단계별 분석법에 사용되는 결합 규칙을 보여 줍니다.
1. 도움말 > 샘플 데이터 폴더를 선택하고 Reactor.jmp를 엽니다.
2. 분석 > 모형 적합을 선택합니다.
3. Y를 선택하고 Y를 클릭합니다.
4. "차수" 상자에 2를 입력합니다.
5. F, Ct, A, T 및 Cn을 선택하고 매크로 > 특정 차수까지의 요인을 클릭합니다.
6. 분석법에서 단계별을 선택합니다.
7. 실행을 클릭합니다.
그림 5.12 결합 규칙을 사용한 초기 현재 추정값 보고서
Figure 5.12의 모형에는 5개의 연속형 요인에 대한 최대 2요인 교호작용의 모든 항이 포함되어 있습니다. 규칙에 설명된 결합, 제한 및 전체 효과 규칙을 사용하여 교호작용 항 입력을 제어할 수 있습니다.
결합 규칙은 두 가지 검정을 기반으로 교호작용 항의 입력을 결정합니다. 자세한 내용은 결합에서 확인하십시오. 자유도(nDF)를 기반으로 두 검정 중 p 값에 사용된 검정을 확인할 수 있습니다. 예를 들어 교호작용 항 F*A의 nDF 값은 3입니다. 이는 F*A가 상위 항 F 및 A로 그룹화되고, 3 자유도 결합 F-검정을 기반으로 하여 입력 대상으로 고려된다는 의미입니다. 반면에 교호작용 항 Ct*T의 nDF 값은 1입니다. 이는 상위 항 Ct와 T가 이미 모형에 포함된 후 Ct*T의 유의성을 검정하는 1 자유도 F-검정을 기반으로 하여 Ct*T가 입력 대상으로 고려된다는 의미입니다. 단계를 한 번 클릭하여 Ct가 단독으로 입력되는지 확인합니다.
8. 단계를 다시 클릭하여 Ct*T가 T와 함께 입력되는지 확인합니다(Ct는 이미 모형에 있음).
그림 5.13 결합 규칙을 사용한 현재 추정값 보고서(한 단계)
유의한 교호작용 항이 있는 경우 같은 단계에서 여러 항을 입력할 수 있습니다. 단계 버튼을 두 번 클릭하면 Ct*T는 포함된 두 효과 Ct 및 T와 함께 입력됩니다. 그러나 두 성분 항을 제거하지 않으면 교차 항을 제거할 수 없으므로 한 단계 뒤로는 대칭이 아닙니다. 이제 Ct와 T의 자유도는 각각 2입니다. 이는 단계별 방법에서 Ct 또는 T를 제거하는 경우 Ct*T도 제거해야 하기 때문입니다. "방향"을 후진 제거로 변경하고 단계를 클릭하면 Ct*T가 제거되고 Ct 및 T의 자유도가 1로 변경됩니다.