2022年典型相关分析.pdf
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1、一、典型相关分析的概念典型相关分析( canonical correlation analysis )就是利用综合变量对之间的相关关系来反映两组指标之间的整体相关性的多元统计分析方法。 它的基本原理是: 为了从总体上把握两组指标之间的相关关系, 分别在两组变量中提取有代表性的两个综合变量 U1 和 V1(分别为两个变量组中各变量的线性组合),利用这两个综合变量之间的相关关系来反映两组指标之间的整体相关性。二、条件:典型相关分析有助于综合地描述两组变量之间的典型的相关关系。其条件是 , 两组变量都是连续变量, 其资料都必须服从多元正态分布。三、相关计算如果我们记两组变量的第一对线性组合为:Xu1
2、1Yv11),(121111paaa),(121111q1)()(11111XVaruVar1)()(1221111YVarvVar11211111,),(),(11YXCovvuCovvu典型相关分析就是求1和1,使二者的相关系数达到最大 。精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页,共 6 页 - - - - - - - - - - 典型相关分析希望寻求 a 和 b 使得 达到最大, 但是由于随机变量乘以常数时不改变它们的相关系数,为了防止不必要的结果重复出现,最好的限制是令 Var (U
3、) =1 和 Var (V)= 1 。A关于的特征向量 (ai1,ai2, ,aip) , 求B关于的特征向量 (bi1,bi2, ,bip) 5、计算 Vi 和 Wi ;iipXXX,.,1qYYY,.,11. 实测变量标准化;2. 求实测变量的相关阵R;3. 求A和B;4、求 A和 B的特征根及特征向量;1111111111111111() ()pqpppppqxxxyyxyypqqqpqqqp qp qrrrrrrrrRRXXXYRRRYXYYrrrrrrrrXYXXYXYYBYXYYXYXXA1111p.21pipiiiXbXbXbV.2211qiqiiiYaYaYaW.2211精品资
4、料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页,共 6 页 - - - - - - - - - - 6、Vi 和 Wi 的第 i 对典型相关系数应用典型相关分析的场合是: 可以使用回归方法,但有两个或两个以上的因变量;特别是因变量或准则变量相互间有一定的相关性,无视它们之间相互依赖的关系而分开处理,研究就毫无意义。另一种有效用法是检验 X变量集合和 Y变量集合间的独立性。四、典型相关系数的检验典型相关分析是否恰当,应该取决于两组原变量之间是否相关,如果两组变量之间毫无相关性而言,则不应该作典型相关分析。
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