《探索性因子分析》PPT课件.ppt
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1、因子分析介绍因子分析介绍1探索性因子分析的基本理论探索性因子分析的基本理论2探索性因子分析的结构及步骤探索性因子分析的结构及步骤34目目 录录实例演示实例演示因子分析因子分析 概念概念 用于分析影响变量、支配变量的共同因子有几个且各因子本质为何的一种统计方法。它是一类降维的相关分析技术,用来考察一组变量之间的协方差或相关系数结构,并用以解释这些变量与为数较少的因子之间的关联。基本思想基本思想 通过分析变量间的相关系数矩阵内部结构,将原变量进行重新组合,利用数学工具将众多的原变量组成少数的独立的新变量。探索性因子分析法(Exploratory Factor Analysis,EFA)是一项用来找
2、出多元观测变量的本质结构、并进行处理降维的技术。特点:(1)利用因子分析来确定因子个数降维(2)完全依赖资料数据探索性因子分析的理论假设探索性因子分析的理论假设主要包括:所有的公共因子都相关(或都不相关);所有的公共因子都直接影响所有的观测变量;特殊(唯一性)因子之间相互独立;所有观测变量只受一个特殊(唯一性)因子的影响;公共因子与特殊因子(唯一性)相互独立。探索性因子分析基本原理探索性因子分析基本原理探索性因子分析模型的一般表达式为 其中,Xn表示观测变量,FM代表公因子,它是各个观测变量所共有的因子,解释变量之间的相关;Un代表特殊因子,它是每个观测变量所特有的因子,只对一个原始变量起作用
3、;WM代表因子载荷,是每个变量在公因子上的相关系数;而en代表了每一观测变量的随机误差。探索性因子分析模型 应用范围应用范围探索性因子分析主要应用于三个方面探索性因子分析主要应用于三个方面寻求基本结构,解决多元统计分析中的变量间强相关问题数据化简,将具有错综复杂关系的变量综合为少数几个因子(不可观测的、相互独立的随机变量)发展测量量表探索性因子分析探索性因子分析步骤步骤收集观测变量收集观测变量 判断是否适合作因子分析判断是否适合作因子分析构造相关矩阵构造相关矩阵确定因子个数确定因子个数因子旋转因子旋转提取因子提取因子解释因子结构解释因子结构计算因子得分计算因子得分 便于对因子结构进行合理解释便
4、于对因子结构进行合理解释做进一步的研究,如聚类分析、评价做进一步的研究,如聚类分析、评价特征值大小、因子累计贡献率、碎石图特征值大小、因子累计贡献率、碎石图判断变量是否适合做因子分析判断变量是否适合做因子分析1.KMO(Kaiser-meyer-olkin)检验)检验 KMO统计量是用来比较各变量间简单相关系数和偏相关系数的大小。在01之间取值,越接近1,越适合作因子分析。2.巴特利特球形检验巴特利特球形检验 巴特利特球形检验原假设H0为:相关阵是单位阵,既各变量各自独立。3.反映象相关矩阵检验反映象相关矩阵检验 反映象相关矩阵检验是将偏相关系数矩阵的每个元素取反得到的。如果变量中确实能够提取
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