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spss主成分分析.ppt


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文档列表 文档介绍
8/16/2017
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第二章主成分分析
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§ 主成分分析的基本思想与理论
§ 主成分分析的上机实现
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第二章主成分分析
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主成分分析(ponents analysis)。主成分分析是利用降维的思想,在损失很少信息的前提下把多个指标转化为几个综合指标的多元统计方法。通常把转化生成的综合指标称之为主成分,其中每个主成分都是原始变量的线性组合,且各个主成分之间互不相关,这就使得主成分比原始变量具有某些更优越的性能。这样在研究复杂问题时就可以只考虑少数几个主成分而不至于损失太多信息,从而更容易抓住主要矛盾,揭示事物内部变量之间的规律性,同时使问题得到简化,提高分析效率。
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§ 主成分分析的基本思想
既然研究某一问题涉及的众多变量之间有一定的相关性,就必然存在着起支配作用的共同因素,根据这一点,通过对原始变量相关矩阵或协方差矩阵内部结构关系的研究,利用原始变量的线性组合形成几个综合指标(主成分),在保留原始变量主要信息的前提下起到降维与简化问题的作用,使得在研究复杂问题时更容易抓住主要矛盾。一般地说,利用主成分分析得到的主成分与原始变量之间有如下基本关系:
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通过主成分分析,可以从事物之间错综复杂的关系中找出一些主要成分,从而能有效利用大量统计数据进行定量分析,揭示变量之间的内在关系,得到对事物特征及其发展规律的一些深层次的启发,把研究工作引向深入。
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§ 主成分分析的基本理论
设对某一事物的研究涉及个指标,分别用表示,这个指标构成的维随机向量为。设随机向量的均值为,协方差矩阵为。
对进行线性变换,可以形成新的综合变量,用表示,也就是说,新的综合变量可以由原来的变量线性表示,即满足下式:
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§
1. 首先应当认识到主成分分析方法适用于变量之间存在较强相关性的数据,如果原始数据相关性较弱,运用主成分分析后不能起到很好的降维作用,即所得的各个主成分浓缩原始变量信息的能力差别不大。,运用主成分分析不会取得很好的效果。
2 主成分分析不能有效地剔除重叠信息,但它至少可以发现原始变量是否存在着重叠信息,这对我们减少分析中的失误是有帮助的。
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§ 主成分分析步骤
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,若存在,则回到第一步;
,选取主成分;

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主成分分析的逻辑框图
特征值
标准正交特征向量
是否有接近0的情况

其他处理

主成分
对主成分进行分析
深入分析
选择初始变量
度量或取值范围相同?


(否)
对比
分析相关阵
分析协方差阵
主成分分析的逻辑框图见图:
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【】数据集Employee data为Midwestern银行在1969-1971年之间雇员情况的数据,共包括474条观测及如下1

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  • 上传人rjmy2261
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  • 时间2015-12-17