第章-因子分析与聚类分析含SPSSppt课件.ppt
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第八章因子分析与聚类分析本章内容第一节因子分析(二)因子分析的特点1、因子变量的数量远少于原有指标变量的数量。2、因子变量并不是原有变量的简单取舍,而是对原有变量的重新组构。3、因子之间线性关系不显著。4、因子变量具有命名解释性。二、因子分析的数学模型和相关概念(一)因子分析的数学模型因子分析的数学模型为:(8.1)写成矩阵形式为,其中为原始变量向量,为公因子载荷矩阵,为公共因子,为特殊因子。(二)因子分析中的基本概念1、因子的含义因子分析法中提到两种因子:公共因子和特殊因子。公共因子是每个原有变量的线性
聚类分析方法与SPSSppt课件.ppt
聚类分析方法(一)聚类分析的一般问题理解聚类分析的关键(1)首先不知道数据到底是来自几个类;(2)第二不知道每个数据到底是那一类;(3)第三也不知道类和类的界限是什么;(4)所谓亲疏程度就是两个数据(变量)综合考虑各指标后的接近程度;2.聚类分析中的“亲疏程度”的度量方法首先要将数据看成空间中的一个点,以此来定义距离,距离的定义有很多,可以分为欧氏距离,明氏距离,夹角余弦等;根据变量的类型不同,距离的定义方式也不同,比如定距型变量和计数型变量的距离就不一样;3.聚类分析的几点说明常见的聚类分析方法有两种:
因子分析方法与SPSSppt课件.ppt
因子分析一、因子分析的基本原理因子分析的目的之一,即要使因子结构的简单化,希望以最少的共同因素,能对总变异量作最大的解释,因而抽取得因子愈少愈好,但抽取因素的累积解释的变异量愈大愈好。在因子分析的共同因子抽取中,应最先抽取特征值最大的共同因子,其次是次大者,最后抽取共同因子的特征值最小,通常会接近0。因子分析数学模型人均要素变量因子分析。对我国32个省市自治区的要素状况作因子分析。指标体系中有如下指标:X1:人口(万人)X2:面积(万平方公里)X3:GDP(亿元)X4:人均水资源(立方米/人)X5:人均生
第章 因子分析与聚类分析含SPSS.ppt
第八章因子分析与聚类分析本章内容第一节因子分析(二)因子分析的特点1、因子变量的数量远少于原有指标变量的数量。2、因子变量并不是原有变量的简单取舍,而是对原有变量的重新组构。3、因子之间线性关系不显著。4、因子变量具有命名解释性。二、因子分析的数学模型和相关概念(一)因子分析的数学模型因子分析的数学模型为:(8.1)写成矩阵形式为,其中为原始变量向量,为公因子载荷矩阵,为公共因子,为特殊因子。(二)因子分析中的基本概念1、因子的含义因子分析法中提到两种因子:公共因子和特殊因子。公共因子是每个原有变量的线性
第8章-因子分析与聚类分析(含SPSS.ppt
第八章因子分析与聚类分析本章内容第一节因子分析(二)因子分析的特点1、因子变量的数量远少于原有指标变量的数量。2、因子变量并不是原有变量的简单取舍,而是对原有变量的重新组构。3、因子之间线性关系不显著。4、因子变量具有命名解释性。二、因子分析的数学模型和相关概念(一)因子分析的数学模型因子分析的数学模型为:(8.1)写成矩阵形式为,其中为原始变量向量,为公因子载荷矩阵,为公共因子,为特殊因子。(二)因子分析中的基本概念1、因子的含义因子分析法中提到两种因子:公共因子和特殊因子。公共因子是每个原有变量的线性