ich habe mal eine Anfängerfrage bezüglich Korrelationen / Regression.
Ich habe hier folgende Spieldaten: Stressor_1, Stressor_2, Stressor_3, Stressor_4, Stresslevel.
Fragestellung wäre jetzt, ob ein Zusammenhang zwischen den Stressoren und dem Stresslevel besteht (z.B. je höher die Ausprägung von Stressor_x, desto höher das Stresslevel).
Wenn ich eine Korrelationsmatrix mit R aufstelle und für die einzelnen Paare die P-Werte rechnen lasse, bekomme ich für alle Stressoren signifikante Ergebnisse (p<.05, einmal nur knapp):
Stresslevel ~ Stressor_1: r = .636, p < .001
Stresslevel ~ Stressor_2: r = .496, p < .001
Stresslevel ~ Stressor_3: r = .610, p < .001
Stresslevel ~ Stressor_4: r = .137, p = .048
Stelle ich in R jetzt aber ein lineares Regressionsmodell auf (Stresslevel ~ Stressor_1 + Stressor_2 + Stressor_3 + Stressor_4), bekomme ich nur für zwei Stressoren eine signifikante Beziehung:
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Coefficients:
Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) 0.731380 0.182973 3.997 0.0000893993 ***
Stressor_1 0.331858 0.057840 5.737 0.0000000342 ***
Stressor_2 0.030927 0.057191 0.541 0.589
Stressor_3 0.299109 0.061303 4.879 0.0000021365 ***
Stressor_4 0.007911 0.042931 0.184 0.854
---
Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
Residual standard error: 0.8748 on 205 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.4809, Adjusted R-squared: 0.4707
F-statistic: 47.47 on 4 and 205 DF, p-value: < 2.2e-16
Meine Frage wäre jetzt, wie ich das richtig interpretiere? Betrachte ich jeden Stressor alleine, habe ich 4x Signifikanz. In der multiplen Korrelation aber nur für zwei Stressoren. Haben die beiden anderen Stressoren denn jetzt einen signifikanten Einfluss auf das Stresslevel, oder nicht?
Danke im Voraus für Hilfe
Gruß,
Benjamin