多元统计分析经典案例.ppt
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1、Copyright CAE市场研究中的多元统计分析方法市场研究中的多元统计分析方法Multivariate Analysis-an introduction上海市中消研市场研究有限公司上海市中消研市场研究有限公司上海市中消研市场研究有限公司上海市中消研市场研究有限公司 数据统计部数据统计部数据统计部数据统计部 制作制作制作制作1Copyright CAE讨论议题讨论议题我们的研究工作是什么我们的研究工作是什么?什么是多元统计分析(什么是多元统计分析(MVA)?为什么我们需要它为什么我们需要它?通常的分析技术通常的分析技术MVA详细介绍及例子详细介绍及例子:相关分析(相关分析(Correspon
2、dence analysis)回归回归/多元回归分析(多元回归分析(Regression/Multiple regression因子分析(因子分析(Factor analysis)聚类分析(聚类分析(Cluster analysis/segmentation)结论结论2Copyright CAE市场研究的工作是什么市场研究的工作是什么?它只是它只是?:问卷设计问卷设计?运作质量的控制运作质量的控制?制作图表制作图表?撰写报告撰写报告?我们的工作是我们的工作是 提供解决方案提供解决方案是解决市场问题是解决市场问题是为我们的客户挣更多的是为我们的客户挣更多的 money 特征特征 或或我们所我们所
3、传送的传送的意识意识.The Benefits3Copyright CAE当我们进行分析时当我们进行分析时有简单性的一面有简单性的一面.例如:基本的分析(变量关联表)例如:基本的分析(变量关联表)另外也有复杂性的一面另外也有复杂性的一面.大量附加的分析大量附加的分析 运用许多的分析技术运用许多的分析技术 然而我们需要看到然而我们需要看到“复杂性问题背后的简单表述复杂性问题背后的简单表述”使复杂问题简单化使复杂问题简单化为了达到这一目的,你不得不研究复杂问题然后为了达到这一目的,你不得不研究复杂问题然后去提炼出使人容易明白的信息去提炼出使人容易明白的信息4Copyright CAE什么是多元统计
4、分析什么是多元统计分析?单一问题分析单一问题分析(univariate analysis)例如频率例如频率分布通常作为数据的第一步的描述分析分布通常作为数据的第一步的描述分析关联表关联表(bivariate analysis)总是作为主要的总是作为主要的分析手段而被市场研究者反复分析手段而被市场研究者反复 使用使用把一个问题或变量与另一个关联交叉作表把一个问题或变量与另一个关联交叉作表(例如对例如对受访者背景变量:性别、年龄等受访者背景变量:性别、年龄等)如果同时分析的变量超过二个就被称为多元统如果同时分析的变量超过二个就被称为多元统计分析计分析5Copyright CAE为什么要做这种为什么
5、要做这种“附加值附加值”的分析的分析?我们不做我们不做MVA分析是因为分析是因为 它使我们看起来很好它使我们看起来很好我们喜欢它我们喜欢它我们已经聘请了统计师、购买了统计软件而且得到公司财我们已经聘请了统计师、购买了统计软件而且得到公司财务部门的批准务部门的批准我们不做我们不做MVA分析是因为分析是因为 它会使数据对客户更有指导作用它会使数据对客户更有指导作用 它能使你得到单变量分析无法达到的结果它能使你得到单变量分析无法达到的结果因此,它可以使你更好的利用信息,赚取更多的钞票因此,它可以使你更好的利用信息,赚取更多的钞票6Copyright CAE我们通常使用的多元分析技术我们通常使用的多元
6、分析技术.相关性分析(相关性分析(Brand Mapping)主成分分析主成分分析因子分析因子分析多元回归多元回归聚类分析聚类分析/市场细分市场细分联合性分析联合性分析/平衡(平衡(Trade off)分析分析判别分析判别分析etc.etc.etc.7Copyright CAE多元统计分析技术多元统计分析技术一个研究者可能不了解所有的分析技术细节一个研究者可能不了解所有的分析技术细节但是他们应该能够正确地选择适当的方法但是他们应该能够正确地选择适当的方法使用多元技术,你不必知道详细的数学公式使用多元技术,你不必知道详细的数学公式-但是你应当明白但是你应当明白它的原理它的原理多元分析并不是魔术棒
7、,不需要我们开动脑筋就能解决问题多元分析并不是魔术棒,不需要我们开动脑筋就能解决问题-它不会轻易告诉你答案它不会轻易告诉你答案如果问卷设计的很差,多元分析就很难发挥作用如果问卷设计的很差,多元分析就很难发挥作用8Copyright CAE相关性分析相关性分析Correspondence Analysis9Copyright CAE结构结构什么是相关性分析?什么是相关性分析?尝试通过练习了解它尝试通过练习了解它输入的类型输入的类型设计录入的格式设计录入的格式执行分析执行分析解释和表述分析的结果解释和表述分析的结果10Copyright CAE什么是相关性分析什么是相关性分析?经常也称作经常也称作
8、 Brand Mapping 或或 CORAN MappingBrand Mapping=Correspondence Analysis(usually)相关性分析图相关性分析图一种非常有用的市场研究工具,可以表述一个市场的侧面一种非常有用的市场研究工具,可以表述一个市场的侧面(市场细分,品牌定位等)(市场细分,品牌定位等)可以在可以在2维空间内同时表达多维的属性维空间内同时表达多维的属性可以更好的理解品牌和属性之间的关系可以更好的理解品牌和属性之间的关系 11Copyright CAE帮助客户帮助客户/市场决策者市场决策者为实施市场战略而去发现市场的空隙和优化产品的为实施市场战略而去发现市场
9、的空隙和优化产品的定位(对于新品牌或新产品的开发定位(对于新品牌或新产品的开发/延伸)延伸)发现市场上决定性的或显著的属性,例如对于选择发现市场上决定性的或显著的属性,例如对于选择不同品牌的重要和有显著区别的属性不同品牌的重要和有显著区别的属性12Copyright CAE什么是什么是Brand Mapping?Wan LiMagic CleanMr.MuscleLookCleans well for heavyduty cleaning*Is effective inremoving oil/greaseCleans thoroughlyBlue MoonGold FishGFLWhite
10、CatCloroxCleans and shines in one step*Has a good fragrance*Deodorizes Is easy to useCleans well for lightduty cleaning*Is a trustworthy brand*Is non-irritating/safe to useLeaves a long-lasting shine*Leaves a shine*13Copyright CAE一个例子一个例子-原始数据原始数据以下这张表显示不同家庭宠物的颜色以下这张表显示不同家庭宠物的颜色14Copyright CAE可能制作的分
11、析图可能制作的分析图.15Copyright CAE可能制作的分析图可能制作的分析图.16Copyright CAE现在我们用颜色和动物名称两个变量现在我们用颜色和动物名称两个变量来做来做2-维的图表维的图表努力来显示努力来显示.-那些动物在颜色方面最相似,那些区别最大?那些动物在颜色方面最相似,那些区别最大?-那些颜色更倾向那类动物那些颜色更倾向那类动物-那些动物和那些颜色有更强的相关性,那些相关性很弱那些动物和那些颜色有更强的相关性,那些相关性很弱17Copyright CAEBROWNBLACKWHITEMIXED19Copyright CAEBROWNBLACKWHITEMIXED20
12、Copyright CAE为了建立这种立体的图表你不得为了建立这种立体的图表你不得 不不.把那些与较多动物相关联的颜色放置在图的中央位把那些与较多动物相关联的颜色放置在图的中央位置置把那些与较多动物相关联的颜色放置在图的边缘位把那些与较多动物相关联的颜色放置在图的边缘位置置如果一种颜色同时与超过二种以上的动物强相关,如果一种颜色同时与超过二种以上的动物强相关,这些动物将会在图中更接近这些动物将会在图中更接近21Copyright CAE非常简单非常简单这就是相关性分析这就是相关性分析所做的事所做的事22Copyright CAE以下这张表就是依据原始数据生成的以下这张表就是依据原始数据生成的.
13、BlackBrownWhiteMixed/otherCatsDogsBirdsBunnies33%65.4%23Copyright CAE以下这张表就是依据原始数据生成的以下这张表就是依据原始数据生成的.BlackBrownWhiteMixed/otherCatsDogsBirdsBunnies33%65.4%24Copyright CAE相关性分析输入数据的类性相关性分析输入数据的类性百分比或原始数据都可以百分比或原始数据都可以品牌的相关联的格子(通常形式)品牌的相关联的格子(通常形式)任何具有缺省任何具有缺省/存在的分数类型存在的分数类型 切记得分数是以样本的总数而不是以单个样本切记得分数
14、是以样本的总数而不是以单个样本为基础的为基础的25Copyright CAE设计输入类型设计输入类型只研究数据并想到进行分析并不是一个好主意只研究数据并想到进行分析并不是一个好主意分析应该在问卷设计以前的表述分析应该在问卷设计以前的表述/决定研究目标阶段决定研究目标阶段就开始考虑就开始考虑如果你乡做相关性分析表如果你乡做相关性分析表-你通常打算使用(二分你通常打算使用(二分制)不在制)不在/在的数据类型在的数据类型这些数据可以通过品牌与品牌或类别系列等形式收这些数据可以通过品牌与品牌或类别系列等形式收集集.i.e.26Copyright CAE设计输入类型设计输入类型 通过系列的类别通过系列的
15、类别.请看这个品牌的列表,然后告诉我那一个符合下述的声明请看这个品牌的列表,然后告诉我那一个符合下述的声明.更便宜,更容易,更快更便宜,更容易,更快品牌和品牌品牌和品牌.Now thinking about Mr Muscle,which of these statements describe Mr MuscleNow thinking about White Cat,which of these statements describe White CatAnswers can be agree/disagree ratings Better for smaller brands,when
16、more detailed responses are necessary27Copyright CAE复制定性研究的图表复制定性研究的图表有时,定性研究可以得到一个关于品牌、细分市场有时,定性研究可以得到一个关于品牌、细分市场和需求定位的图表和需求定位的图表.如果我们已经有了这些结果,我们就能在定量研究如果我们已经有了这些结果,我们就能在定量研究阶段尝试重复这一研究阶段尝试重复这一研究它需要我们仔细思考和再设计它需要我们仔细思考和再设计-可能需要从定性研可能需要从定性研究人员那里得到帮助究人员那里得到帮助 最理想是同一公司内部人员最理想是同一公司内部人员它会很有帮助(尤其对市场人员),如果它
17、会很有帮助(尤其对市场人员),如果map 有相有相同的定位同的定位-但是,相同的定位并不意味着什么但是,相同的定位并不意味着什么28Copyright CAE分析数据分析数据看下面的输出结果看下面的输出结果.是否有任何品牌或语句使是否有任何品牌或语句使MAP倾斜倾斜?是否应该删除或增添品牌是否应该删除或增添品牌-或许需要删除小的品牌或许需要删除小的品牌这幅这幅map是否有意义是否有意义?我们能解释它吗我们能解释它吗?品牌与语句回出现在不该出现的地方吗品牌与语句回出现在不该出现的地方吗?检查原始数据检查原始数据-什什么原因么原因?可以通过删除或补充某些品牌和属性来产生可以通过删除或补充某些品牌和
18、属性来产生Maps直直到它变的较为明显,可以让使用者更容易理解到它变的较为明显,可以让使用者更容易理解-需需要执行者的判断要执行者的判断最少点的限最少点的限-你需要至少你需要至少3个点去做一张个点去做一张 map,4 更更好好29Copyright CAE当你看一张当你看一张map时时.问你自己问你自己它意味着什么?它意味着什么?它对理解数据有什么附加的作用它对理解数据有什么附加的作用?它对我们所知道的市场它对我们所知道的市场/顾客的思考方式是否顾客的思考方式是否适合适合?如果不是-错在什么地方?它是否帮助我更好地了解市场它是否帮助我更好地了解市场?30Copyright CAE当你看一张当你
19、看一张map时时.问你自己问你自己一张图表总是浓缩数据并使数据变的直观,但是它一张图表总是浓缩数据并使数据变的直观,但是它也有局限性,大量的数据本身蕴涵的信息将会丢失也有局限性,大量的数据本身蕴涵的信息将会丢失(例如仅是重要的信息被保留)。因此,相关性分析例如仅是重要的信息被保留)。因此,相关性分析图应当小的心运用和解释(例如我们不能依赖表面图应当小的心运用和解释(例如我们不能依赖表面的定位图,因为一些变量可能没有在的定位图,因为一些变量可能没有在MAP上表现出上表现出来)来)31Copyright CAE概念概念MAP(Perceptual Mapping)的基本方法的基本方法通过因子分析程
20、式来运行一组数据通过因子分析程式来运行一组数据减少大量的变量(如产品属性)到小规模的基础变减少大量的变量(如产品属性)到小规模的基础变量。这些变量是高度自相关的变量,例如,受访者量。这些变量是高度自相关的变量,例如,受访者的回答模式都非常相似的回答模式都非常相似通过因子提取来解释因子变量。高的得分意味着更通过因子提取来解释因子变量。高的得分意味着更加重要的变量已经被因子所包含加重要的变量已经被因子所包含32Copyright CAE回归分析回归分析Regression33Copyright CAE回归分析是什么回归分析是什么?线性回归(线性回归(Linear Regression)画出因变量画
21、出因变量(dependent variable)和自变量和自变量(independent variable)之间的关系之间的关系 因变量因变量=B*自变量自变量+常数项常数项+残差残差34Copyright CAE回归分析是什么回归分析是什么?线性回归方程式:线性回归方程式:Y=C+bx+eY=产出产出(dependent variable/response variable)X=输入变量输入变量(independent variable/regressor)c=常量常量(当当x=0时时)b=斜率斜率 e=误差误差/残差(残差(error/residual)35Copyright CAE多元回
22、归多元回归象线性回归一样只不过有更多象线性回归一样只不过有更多的独立变量的独立变量Y=c+b1x1+b2x2+b3x3+.+e36Copyright CAE多元回归在市场研究中的运用多元回归在市场研究中的运用37Copyright CAE关键的驱动因素关键的驱动因素-在上升的咖啡市场在上升的咖啡市场StylishFriendlinessClassyQuality of IngredientsRelaxingEase of Drinking ComfortableSophisticatedCaffine ContentModernPrideYoung/OldBitternessStage of
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