主成分分析和因子分析-回归分析和相关分析的区别.doc
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主成分分析和因子分析-回归分析和相关分析的区别.doc
主成分分析和因子分析的区别通过主成分分析所得来的新变量是原始变量的线性组合,每个主成分都是由原有P个变量线组合得到,在诸多主成分z中,Z1在总方差中占的比重最大,说明它综合原有变量的能力最强,其余主成分在总方差中占的比重依次递减,说明越往后的主成分综合原信息的能力越弱。以后的分析可以用前面几个方差最大的主成分来进行,一般情况下,要求前几个z所包含的信息不少于原始信息的85%,这样既减少了变量的数目,又能够用较少的主成分反映原有变量的绝大部分信息。如利用主成分来消除多元回归方程的多重共线性,利用主成分来筛选
主成分分析与因子分析区别.doc
主成分分析主成分分析主要是作为一种探索性的技术,在分析者进行多元数据分析之前,用主成分分析来分析数据,让自己对数据有一个大致的了解是非常重要的。主成分分析一般很少单独使用:a、了解数据。(screeningthedata),b、和clusteranalysis一起使用,c、和判别分析一起使用,比如当变量很多,个案数不多,直接使用判别分析可能无解,这时候可以使用主成份发对变量简化。(reducedimensionality)d、在多元回归中,主成分分析可以帮助判断是否存在共线性(条件指数),还可以用来处理共
主成分分析和因子分析.ppt
主成分分析和因子分析汇报什么?主成分分析成绩数据(student.sav)从本例可能提出的问题空间的点7椭球的长短轴9主轴和主成分主成分之选取主成分分析的数学对于我们的数据,SPSS输出为特征值的贡献还可以从SPSS的所谓碎石图看出怎么解释这两个主成分。前面说过主成分是原始六个变量的线性组合。是怎么样的组合呢?SPSS可以输出下面的表。如用x1,x2,x3,x4,x5,x6分别表示原先的六个变量,而用y1,y2,y3,y4,y5,y6表示新的主成分,那么,第一和第二主成分为可以把第一和第二主成分的载荷点出
主成分分析和因子分析.pdf
主成分分析和因子分析史会峰华北电力大学(保定)2014年6月14日史会峰(华北电力大学)华北电力大学数学建模俱乐部2014年6月14日1/28主成分分析PrincipalcomponentsanalysisPCA主成分分析是一种分析、简化数据集的技术。主成分分析经常用于减少数据集的维数,同时保持数据集中的对方差贡献最大的特征。这是通过保留低阶主成分,忽略高阶主成分做到的。主成分分析是最简单的以特征量分析多元统计分布的方法,其方法主要是通过对协方差矩阵进行特征分解,以得出数据的主成分(特征向量)与它们的权值
主成分分析和因子分析.pptx
会计学2008年8月第11章主成分分析和因子分析2008年8月2008年8月2008年8月2008年8月2008年8月11.1主成分分析11.1.1主成分分析的基本原理11.1.2主成分分析的数学模型11.1.3主成分分析的步骤11.1.1主成分分析的基本原理2008年8月2008年8月2008年8月2008年8月11.1.2主成分分析的数学模型2008年8月2008年8月2008年8月11.1.3主成分分析的步骤2008年8月2008年8月2008年8月2008年8月2008年8月2008年8月2008