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文檔簡介
1、使用 spssa 件進行因子分析和聚類分析的方法一、方法原理1 .因子分析(FactorAnalysis)因子分析是從多個變量指標中選擇出少數(shù)幾個綜合變量指標的一種降維的多元統(tǒng)計方法。我們在多元分析中處理的是多指標的問題, 觀察指標的增加是為了使研究過程趨于完整,但由于指標太多,使得分析的復雜性增加;同時在實際工作中,指標間經(jīng)常具備一定的相關性,使得觀測數(shù)據(jù)所放映的信息有重疊,故人們希望用較少的指標代替原來較多的指標,但依然能放映原有的全部信息,于是就產(chǎn)生了因子分析方法。2 .聚類分析(ClusterAnlysis)聚類分析是根據(jù)事物本身特性來研究個體分類的統(tǒng)計方法,是按照物以類聚的原則來研究
2、的事物分類。3 .市場細分方法的流程圖因子分析均值多重比聚美分析、實證分析總人口(億)生產(chǎn)總值(億)消費總額(億)人均年工資(千)年度總儲蓄額/萬億年度財政總收入/億1啟樂由114.38153.6350.2710.88124.5510.022江都市106.69139.2943.3610.64119.4211.193丹陽市80.25174.7546.0113.5095.8116.624如皋市143.8798.7637.3611.2993.189.045興化市154.99103.2926.0010.3778.617.556東臺市116.24135.0836.0210.6085.398.207如東縣
3、109.36102.5736.8011.6283.688.878沐陽縣174.5487.0521.359.1528.403.819邳州市158.0492.6323.798.6640.245.7010海安縣96.5493.5426.4411.55101.768.5111沛縣119.5088.6018.538.8453.515.0612姜堰市90.7086.3331.5110.9576.408.6213射陽縣104.7098.1525.509.6046.485.9014縣寧縣105.0073.5019.709.2540.813.8515大豐市73.3790.6024.259.8853.336.31
4、16寶應縣91.9967.8620.359.7547.384.8317建湖縣79.1281.2223.269.5146.215.8218東??h114.3558.2818.248.2428.043.0819高郵市83.0670.5120.9510.2051.595.5620贛愉縣107.9161.7819.299.5827.473.0221豐縣109.0054.2016.808.2528.852.5322濱??h108.0056.7014.609.3927.193.0023鹽都縣85.0090.6022.009.7812.755.0124儀征市59.3572.4029.0014.5652.3511
5、.2525泗洪103.0058.9012.307.9222.063.3626新沂市95.6054.2017.808.3126.153.3327漣水縣103.0052.6014.708.0319.412.5128灌云縣107.2340.0214.517.9519.851.9729揚中市27.2480.1119.1813.1251.228.3130肝胎縣73.2258.8513.9910.0016.473.0831涕水縣40.2361.2619.7113.9722.236.7732灌南72.7129.479.867.9511.582.0633響水縣57.0029.478.978.9415.36Z.
6、0434金湖縣36.0431.4510.409.8517.562.7335洪澤縣39.0025.3011.1010.2514.302.24已調(diào)查 35 個城市的總人口、生產(chǎn)總值、消費總額、人均年工資、年度儲蓄總額、年度財政總收入等數(shù)據(jù),試對上述城市進行分類研究1 .因子分析:選用 Analyze-DataReduction-Factor,引入因子分析的 6 個變量(總人口、生產(chǎn)總值、消費總額、人均年工資、年度總儲蓄額、年度財政總收入)提取公因子的方法(Method):主成分分析法提取(Extract)可選:提取特征值大于 1 的因子旋轉(Rotation)的方法:方差最大正交旋轉因子得分(Fa
7、ctorScores):作為新變量存入表 1 方差解釋表(TotalVarianceExplained1因子特征值貢獻率累計貢獻率14.086868K21,1.4324%9 繆我們從原始表格中的 J 個變量中梃取出 2 個公因子,用這 2 個公因子就可以解釋原始表格中 92%的信息量表 2 旋轉后的因子負荷矩陣(RotatedComponentMatrix),4|41111*因子1因子2消費因子人口因子總人口0.914I生產(chǎn)總值0.944i消費思穎0.973i人均年工資0.630:|年度總儲蓄頷,1934年度財政總收入.11945根據(jù)原始表格中的 5 個變量與新生的 2 個公因子之間的:相關程
8、度,我們?yōu)檫@ 2 個公因子取名為消費因子和人口因子:h2 .聚類分析:選用 Analyze-Classify-K-MeansCluster,引入聚類分析的 2 個變量(即上面的 2 個公因子)聚類的數(shù)目(NumberofClusters):3 類聚類方法(Method):僅分類儲存新變量(SaveNewVariables):聚類成員表 3 各類數(shù)量分布表(NumberofCasesineachCluster新數(shù)量112216373 .均值多重比較:選用 AnalyzeCompareMeansOne-WayANOVA,將 2 個因子移入因變量,3 個類移入“Factor”多重比較方法(Multi
9、pleComparisons):鄧肯法 Duncan表 43 個類對于因子 1 的重視程度比較1ClusterNumberofCaseSubsetforalpha=0-05121-0,54668642-0.21189283L4215031IX7類別對于因干 1 的重視程度i2iB2B3A注:A 表示最重視,B 表示一般表 53 個類對于因子 2 的重視程度比較澤利對于因子 2 的重視程度i2132BBA注;A 表示最重視,B 表示一般4 .綜合ClusterNumberofCase123Subsetforalpha-0,05-.-.12T.7803180-0.41550080-7670201;根據(jù)不同類別對千 2 個公因子的;重視程度劃分等級,我們將被調(diào)查城:市劃分為 3 類并分別為其命名:折中型城市、人口(突出)型城市、消費;(突出)型城市折中型城市大豐市寶應縣建湖縣高郵市鹽都縣金湖縣揚
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