1樓:
你學過線性代數bai嗎?需要你真正理du解矩zhi陣的特徵值和特徵向量dao的意義,也回就是n維空間的各個維度答上的特徵值和特徵向量。
還是以簡單的高中知識向你做個比喻吧,一條在第一第三象限的角平分線上的線段,在座標軸上的投影不能反映出它的最真實情況,因為縮小了根2倍,最佳方法是把座標軸逆時針旋轉45度才行。
這是二維空間的例子,其實n維空間旋轉和這個例子是一個道理的。
用spss求成主成分分析問題,spss中未旋轉的因子載荷矩陣中自變數的順序表示什麼?
2樓:匿名使用者
未旋轉的因子矩陣:
不是說x7是最主要的因素,而是說x7與第1個成分的相關性最大版,且為正相
權關。通過你這個因子矩陣表,很難將各個x進行分類,可以進行因子分析,得到旋轉後的因子矩陣。
旋轉後的因子矩陣:
表中的資料是每個x在每個共同因素的因素負荷量。
1、2...代表提取的主成分,一般而言是越排在前面,就越與第1個主成分相關,應歸納在第1個主成分中。依次類推,可以將所有的x歸類到不同的主成分中。
急急急!spss主成分分析都要把旋轉中方法設為最大方差法嗎,公因子問題請教
3樓:呂秀才
最大方差bai旋轉 只是
其中du的一種旋轉方法,因為該方zhi法旋轉後dao的結果很清楚,專所以一般預設選擇都是這屬種方法
至於你做主成分分析 是需要看你的原始資料情況的,如果你原始資料變數就很少,不超過三五個這樣的,就沒必要做主成分分析。看
看你的資料應該是做主成分分析的變數也就只有2個吧 這樣根本沒必要做主成分分析
4樓:匿名使用者
1.你有幾組資料?資料變數太少(三四個)就沒必要主成分分析了內。一般來說,即使你的數
容據是三四組,2個公因子也不可能達到100%的貢獻率的,最多隻是接近100%。除非操作有誤或資料有誤或是你沒看明白結果。
2.一般來說,主成分分析(pca)要求資料之間自相關性不能太強,因此資料選取要考慮資料變數之間的相關性不能太強(彼此相關性太強的資料可以剔除,留下其中一組就行)。
3.每一個公因子f代表所有資料所反映的某一方面的共性,因此不同f之間是相互垂直的(所代表的資訊是彼此不相關的)。如果兩個公因子就達到95%以上的累積貢獻率,說明兩組共性就表達了絕大部分的總資訊量,所選資料代表的資訊量不是很大。
3.第一個公因子就達到85%以上,說明一個問題:資料組太簡單(同一變數的資料個數不夠),或是資料之間的相關性太強(一個資料就代表了其他資料的絕大部分資訊,資料多其實也只是重複反映同一個問題,等於資料不夠)。
這樣的資料不適合做pca分析。
5樓:匿名使用者
不是的,最大方差只是其中一個常用方法而已
我經常幫別人做類似的資料分析
6樓:
說明你只有兩個變數,那就沒必要進行主成分分析。
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