spss 因子分析
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是通過研究變量間的相關系數矩陣,把這些變量間錯綜復雜的關系歸結成少數幾個綜合因子,并據此對變量進行分類的一種統計方法,歸結出的因子個數少于原始變量的個數,但是他們又包含原始變量的信息,所以也稱為降維
特點:
因子分析,原始變量會轉變為新的因子,這些因子之間的向廣西較低,而因子內部的變量相關程度較高
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- 因子載荷
每個原始變量和每個因子之間的相關系數,反映你變量對因子的重要性,通過因子載荷值的高低,我們能知道變量在對應因子中的重要性大小
- 變量共同度
變量共同度就是每個變量所包含的信息能夠被因子所解釋的程度,其取值范圍介于0-1之間,越大,該變量能被因子解釋的程度越高
- 因子旋轉
對因子載荷矩陣進行旋轉,使原始變量之間的關系更為突出,從而對因子的解釋更加容易
- 因子得分
評價每個個案在每個因子上的分值
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適合因子分析標準:
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通過分析他們在一段時間內的線上線下行為信息,以找出這些變量的共性,降低分析維度,并對商戶進行綜合評價
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【分析】【降維】【因子】變量移至變量框
【碎石圖】用于輔助判斷因子個數
【最大方法差】用于更好的解釋因子所包含的意義
【確定】spss 考試時運行因子分析
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結果解讀
檢驗數據是否適合做因子分析,KMO 為 0.627,可以
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變量共同度,顯示了原始變量能被提取的因子所表示的程度
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累積方差貢獻率達到60%即可
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判斷最佳因子個數,通常選曲線較抖的,所以提取2-3個
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計算得到每個商戶的綜合得分
【轉換】【計算變量】根據表旋轉平方和結果得知
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總結
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