市场调研数据分析方法幻灯片课件.ppt
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1、市场调研数据分析方法幻灯片PPT 本课件本课件PPT仅供大家学习使用仅供大家学习使用 学习完请自行删除,谢谢!学习完请自行删除,谢谢!本课件本课件PPT仅供大家学习使用仅供大家学习使用 学习完请自行删除,谢谢!学习完请自行删除,谢谢!本课件本课件PPT仅供大家学习使用仅供大家学习使用 学习完请自行删除,谢谢!学习完请自行删除,谢谢!本课件本课件PPT仅供大家学习使用仅供大家学习使用 学习完请自行删除,谢谢!学习完请自行删除,谢谢!第一节线性回归分析一、线性回归方程的基本模型线性回归方程从样本资料出发,一般利用最小二乘法,根据回归直线与样本数据点在垂直方向上的偏离程度最低的原则,进行回归方程的参
2、数的求解。线性回归分析是考察变量之间的数量关系变化规律,它通过一定的数学表达式回归方程,来描述这种关系,以确定一个或几个变量的变化对另一个变量的影响程度,为预测提供数学依据。1.一元线性回归模型模型是:式中:为被解释变量(因变量);为解释变量(自变量),是随机误差项,i为观测值下标,n为样本容量,与是待估参数,称为回归常数,为回归系数。2.多元回归模型多元线性回归模型中自变量的个数在2个以上,模型的一般形式为:i=1,2,n其中,为被解释变量(因变量),为解释变量(自变量),是随机误差项,i为观测值下标,n为样本容量,为k+1个待估参数,称为回归常数,称为回归系数。在应用线性回归模型时,必须满
3、足以下假设:(1)解释变量是确定性变量,而且解释变量之间不相关。(2)随机误差项具有0均值和同方差。(3)随机误差项在不同样本点之间是独立的,不存在序列相关。(4)随机误差限于解释变量之间不相关。(5)随机误差项服从0均值和同方差的正态分布。二、线性回归方程的统计检验1.回归方程拟合优度检验2.回归方程的显著性检验3.回归系数显着性检验三、回归分析假设条件的检验1.残差分析2.多重共线性3.误差项的序列相关四、线性回归分析的基本步骤1.确定回归中的自变量和因变量2.从收集到样本资料出发确定自变量和因变量之间的数学关系,即建立回归方程3.对回归方程进行各种统计检验4.利用回归方程进行预测五、实例
4、分析例:CheckersPizza公司是休斯敦附近Westbury镇上仅有的从事比萨饼送货业务的两家公司之一,其直接竞争对手是欧文公司,提供相同的产品与服务。另外麦当劳也是它的一个重要竞争者。在过去的24个月中,该公司的销售量(Q)、价格(P),小镇上居民的人均收入(M),欧文公司产品的价格(P欧文)以及麦当劳产品的价格(P麦当劳)。假定下个月公司产品价格为9.05元,人均收入为26614元,欧文公司产品的价格10.2元,麦当劳产品的价格为1.15元,请预测该公司下个月的销售量。首先CheckersPizza公司根据资料估计下面的线性需求方程的参数:Qab Pc Md P欧文e P麦当劳式中:
5、Q比萨饼的销量 P比萨饼的价格 M小镇居民的人均收入 P欧文欧文公司产品的价格 P麦当劳麦当劳产品的价格下面是SPSS11.0的输出结果:从上面的输出结果可以看出,模型可以解释97%的比萨饼销售量的变化;模型整体非常显着,F统计的相伴概率值P=0.000;四个参数b,c,d,e非常显着,T统计的相伴概率值P都远小于0.01。所以,回归方程为:Q343.748195.895P0.0742M174.403P欧文81.057P麦当劳该公司下一个月比萨饼的销量为:Q343.748195.8959.050.074226614174.40310.281.0571.151730.2872方差分析Analys
6、isofvariance,ANOVA适用于两个或以上独立样本的平均数的差分所进行的检验尽管也可以对两个平均数进行差分检验,但更多地适用于三个或三个以上独立样本的平均数进行差分检验独立样本:对一个样本内某变量的测定,不会影响到对另一样本内同一变量的测量结果方差分析相关样本:对一个样本中某变量的测定会影响另一样本中同一变量的测定结果在一项关于外出就餐频率的调研中,分别对男性和女性进行采访,男性的回答没可能影响到女性的答复在对测定一项新广告对消费者品牌知晓度的影响。活动前,抽90个样本;一个月后再对同一批样本进行调研,第二次结果受第一次结果影响多元分析如何优化旅游市场的营销策略国际旅游兴起于1950
7、年,到1998年,世界各国入境数量增长25倍,旅游支出增长211倍预计旅游业还会持续高速发展2001年,学者萨蒂什和丹尼斯扩展了多元分析的应用范畴,满足了国家旅游组织的各种需求:预测需求、细分市场、选择目标市场、正确定位旅游产品预测旅游需求常见的自变量:收入、人口、旅游开销、货币兑换量新识别的变量:变换度假目的地的成本、营销成本与趋势变量哑变量dummyvariables:旅游与货币方面的限制、政治环境(男女,种族)多元回归分析尤为适用超过2年的预测期,当旅游目的地和动机固定时,规划模型表现更好市场细分和目标市场选择对于先期市场细分,二位研究者首推判别分析;后期市场细分,则推荐聚类分析在对旅游
8、市场进行划分、识别、描述以及选择理想的细分市场的过程中,多变量分析都能提供帮助先期的市场细分:根据停留时间、旅客的来源地或旅游套餐的类型将游客分类,分类关键词的选择应于促进市场细分的市场研究相关市场定位策略市场定位意味着通过适当的信息交流来塑造与传递一个清晰的、富有差异性与竞争力的旅游目的地形象二位学者选用了多维尺度法(知觉图),有助于识别哪些与消费者决策相关性最高的属性,它可以用几何空间上所划分的差异性与相似性来描绘出消费者对待品牌和产品的认知感受主题公园,概念相似的公园在知觉图中的位置接近第二节判别分析一、判别分析法的基本思想判别分析包括以下两步:1.分析和解释各类指标之间存在的差异,并建
9、立判别函数2.以第一步的分析结果为依据,将对那些未知分类属性的案例进行判别分类二、判别分析基本模型与统计术语(一)假设条件1.每一个类别都取自一个多元正态总体的样本2.所有正态总体的协方差矩阵或相关矩阵都相等(二)基本模型(三)统计术语1.先验概率2.后验概率3.判别系数4.结构系数5.分组的矩心6.判别力指数7.残余判别力三、分析的基本步骤判别分析一般都是通过现成的统计软件进行分析。一般而言,利用统计软件的判别分析具体包括以下步骤:1.确定研究的问题2.获取判别分析的数据3.进行判别分析4.评价和解释分析结果四、实例分析某公司生产一新产品,该公司在新产品末大量上市以前,进行了一次市场调查。公
10、司将新产品寄给15个代理商,并附意见调查表,要求对该产品给予评估并说明是否愿意购买。评估的因素有:式样、包装及耐久性。评分采用10分制,高分表示特性良好,低分则较差。其中有三位代理商没有表明自己的购买意愿。那么这些代理商是属于“非购买组”还是“购买组”?以下是SPSS11.0的部分输出结果:表中,式样、包装和耐用性的标准化系数分别为0.91、0.083、0.254。因而,式样是最重要的判别变量,其次是耐用性,最后是包装。表中最大概率组一栏是判别分析得出的组别。13、15号代理商属于“非购买组”,14号代理商属于“购买组”。第三节聚类分析一、聚类分析的基本思想聚类分析(又称数字分类学)是新近发展
11、起来的一种研究分类问题的多元统计分析方法。它是根据事物本身的特性研究个体分类的方法,其基本原则是同类的个体有较大的相似性,而不同类的个体的差异很大。在聚类分析中,根据分类对象的不同可分为样品聚类(Q型聚类)和变量聚类(R型聚类)两种。样品聚类是对事件进行聚类,或是说对观测量进行聚类,是对反映被观测对象的特征的变量值进行分类。变量聚类则是当反映事物特点的变量很多时,根据所研究的问题选择部分变量对事物的某一方面进行研究的聚类方法。二、距离与相似系数(一)定距或定比率数据的距离和相似系数常用的距离指标有1.欧式距离2.欧式距离的平方3.曼哈顿距离4.切比雪夫距离(二)常用的相似系数指标1.余弦系数2
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