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利用SPSS進(jìn)行因素利用SPSS進(jìn)行因素利用SPSS進(jìn)行因素一、因素分析的基本原理二、應(yīng)用SPSS進(jìn)行因素分析的步驟三、對(duì)SPSS因素分析結(jié)果的解釋由于本人工作能力和接觸項(xiàng)目有限,希望借此機(jī)會(huì)將自己的體會(huì)與大家分享,更希望大家能提出更多更為深刻的意見(jiàn)!謝謝利用SPSS進(jìn)行因素利用SPSS進(jìn)行因素利用SPSS進(jìn)行因素1一、因素分析的基本原理二、應(yīng)用SPSS進(jìn)行因素分析的步驟三、對(duì)SPSS因素分析結(jié)果的解釋一、因素分析的基本原理2一、因素分析的基本原理因素分析就是將錯(cuò)綜復(fù)雜的實(shí)測(cè)變量歸結(jié)為少數(shù)幾個(gè)因子的多元統(tǒng)計(jì)分析方法。其目的是揭示變量之間的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性,簡(jiǎn)化數(shù)據(jù)維數(shù),便于發(fā)現(xiàn)規(guī)律或本質(zhì)。因素(因子)分析(FactorAnalysis)的基本原理是根據(jù)相關(guān)性大小把變量分組,使得同組變量之間的相關(guān)性較高,不同組變量之間相關(guān)性較低。每組變量代表一個(gè)基本結(jié)構(gòu),這個(gè)結(jié)構(gòu)用公共因子來(lái)進(jìn)行解釋。因素分析的目的之一,即要使因素結(jié)構(gòu)的簡(jiǎn)單化,希望以最少的共同因素,能對(duì)總變異量作最大的解釋?zhuān)蚨槿〉靡蛩赜儆茫槿∫蛩氐睦鄯e解釋的變異量愈大愈好。在因素分析的共同因素抽取中,應(yīng)最先抽取特征值最大的共同因素,其次是次大者,最后抽取共同因素的特征值最小,通常會(huì)接近0。一、因素分析的基本原理因素分析就是將錯(cuò)綜復(fù)雜的實(shí)測(cè)變量歸結(jié)為3因子分析數(shù)學(xué)模型Z1=a11F1+a12F2+…+a1mFm+?1Z2=a21F1+a22F2+…+a2mFm+?2……Zp=ap1F1+ap2F2+…+apmFm+?p其中Z1……Zp代表有i
……p個(gè)實(shí)測(cè)變量;
F1……Fm代表有j
……m個(gè)公共因子;
a11……
apm代表第i個(gè)實(shí)測(cè)變量Zi在第j個(gè)因子Fj上的負(fù)荷,即實(shí)測(cè)變量Zi與因子Fj上的相關(guān)系數(shù)rij,它反映了Zi依賴(lài)于因子Fj的程度,也反映了Zi在因子Fj上的相對(duì)重要性。因子分析數(shù)學(xué)模型Z1=a11F1+4因子分析案例公因子F1公因子F2共同度hi特殊因子δiZ1=代數(shù)10.8960.3410.9190.081Z2=代數(shù)20.8020.4960.8890.111Z3=幾何0.5160.8550.9970.003Z4=三角0.8410.4440.9040.096Z5=解析幾何0.8330.4340.8820.118特征值G3.1131.4794.9590.409方差貢獻(xiàn)率(變異量)62.26%29.58%91.85%F1體現(xiàn)邏輯思維和運(yùn)算能力,F(xiàn)2體現(xiàn)空間思維和推理能力因子分析案例公因子F1公因子共同度特殊因子Z1=代數(shù)10.85因子分析幾個(gè)基本概念因子負(fù)荷量----是指因素結(jié)構(gòu)中原始實(shí)測(cè)變量與因素分析時(shí)抽取出共同因素的相關(guān)程度。在因素分析中,用兩個(gè)重要指標(biāo)“共同度”和“特殊因子”描述。共同度----就是每個(gè)變量在每個(gè)共同因素之負(fù)荷量的平方總和(一橫列中所有因素負(fù)荷量的平方和)。從共同性的大小可以判斷這個(gè)原始實(shí)測(cè)變量與共同因素間之關(guān)系程度。如共同度h1=(0.896)平方+(0.341)平方=0.919。特殊因子----各變量的唯一因素大小就是1減掉該變量共同度的值。如δi=1-0.919=0.081因子分析幾個(gè)基本概念因子負(fù)荷量----是指因素結(jié)構(gòu)中原始實(shí)測(cè)6特征值----是每個(gè)變量在某一共同因素之因素負(fù)荷量的平方總和(一直行所有因素負(fù)荷量的平方和)。
如F1的特征值G=(0.896)平方+(0.802)平方
+(0.516)平方+(0.841)平方
+(0.833)平方=3.113
特征值的總和等于實(shí)測(cè)變量的總數(shù)方差貢獻(xiàn)率----指公共因子對(duì)實(shí)測(cè)變量的貢獻(xiàn),又稱(chēng)變異量方差貢獻(xiàn)率=特征值G/實(shí)測(cè)變量數(shù)p,如F1的貢獻(xiàn)率為3.113/5=62.26%
特征值----是每個(gè)變量在某一共同因素之因素負(fù)荷量的平7問(wèn)題題項(xiàng)從未使用很少使用有時(shí)使用經(jīng)常使用總是使用12345A1電腦A2錄音磁帶A3錄像帶A4網(wǎng)上資料A5校園網(wǎng)或因特網(wǎng)A6電子郵件A7電子討論網(wǎng)A8CAI課件A9視頻會(huì)議A10視聽(tīng)會(huì)議二、應(yīng)用SPSS進(jìn)行量表分析的步驟問(wèn)題題項(xiàng)從未很少有時(shí)經(jīng)??偸?2345A1電腦A2錄音磁8
題目編號(hào)A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10011551111111022552221211034333431411044344442422054433441411064333342321074444332411081531111111094454442411105435543533115434442522125454443522133552221311145343332522154553332522164444351411175445554544185442341511195455553533205445552521題目A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10019(01)建立數(shù)據(jù)文件(01)建立數(shù)據(jù)文件10(02)選擇分析變量
——選SPSS[Analyze]菜單中的(DataReduction)→(Factor),出現(xiàn)【FactorAnalysis】對(duì)話框;——在【FactorAnalysis】對(duì)話框中左邊的原始變量中,選擇將進(jìn)行因素分析的變量選入(Variables)欄。(02)選擇分析變量11(03)設(shè)置描述性統(tǒng)計(jì)量——在【FactorAnalysis】框中選【Descriptives…】按鈕,出現(xiàn)【Descriptives】對(duì)話框;——選擇Initialsolution(未轉(zhuǎn)軸的統(tǒng)計(jì)量)選項(xiàng)——選擇KMO選項(xiàng)——點(diǎn)擊(Contiue)按鈕確定。(03)設(shè)置描述性統(tǒng)計(jì)量12利用SPSS進(jìn)行因素13(04)設(shè)置對(duì)因素的抽取選項(xiàng)
——在【FactorAnalysis】框中點(diǎn)擊【Extraction】按鈕,出現(xiàn)【FactorAnalysis:Extraction】對(duì)話框,——在Method欄中選擇(Principalcomponents)選項(xiàng);——在Analyze欄中選擇Correlationmatrix選項(xiàng);——在Display欄中選擇Unrotatedfactorsolution選項(xiàng);——在Extract欄中選擇Eigenvaluesover并填上1;——點(diǎn)擊(Contiue)按鈕確定,回到【FactorAnalysis】對(duì)話框中。
(04)設(shè)置對(duì)因素的抽取選項(xiàng)14利用SPSS進(jìn)行因素15(05)設(shè)置因素轉(zhuǎn)軸——
在【FactorAnalysis】對(duì)話框中,點(diǎn)擊【Rotation】按鈕,出現(xiàn)【FactorAnalysis:Rotation】(因素分析:旋轉(zhuǎn))對(duì)話框。——
在Method欄中選擇Varimax(最大遍變異法),——
在Display欄中選擇Rotatedsolution(轉(zhuǎn)軸后的解)——
點(diǎn)擊(Contiue)按鈕確定,回到【FactorAnalysis】對(duì)話框中。
(05)設(shè)置因素轉(zhuǎn)軸16利用SPSS進(jìn)行因素17(06)設(shè)置因素分?jǐn)?shù)——
在【FactorAnalysis】對(duì)話框中,點(diǎn)擊【Scores】按鈕,出現(xiàn)【FactorAnalysis:Scores】(因素分析:分?jǐn)?shù))對(duì)話框。——
一般取默認(rèn)值。——
點(diǎn)擊(Contiue)按鈕確定,回到【FactorAnalysis】對(duì)話框。(06)設(shè)置因素分?jǐn)?shù)18利用SPSS進(jìn)行因素19(07)設(shè)置因素分析的選項(xiàng)——在【FactorAnalysis】對(duì)話框中,單擊【Options】按鈕,出現(xiàn)【FactorAnalysis:Options】(因素分析:選項(xiàng))對(duì)話框?!贛issingValues欄中選擇Excludecaseslistwise(完全排除遺漏值)——在CoefficientDisplayFormat(系數(shù)顯示格式)欄中選擇Sortedbysize(依據(jù)因素負(fù)荷量排序)項(xiàng);——在CoefficientDisplayFormat(系數(shù)顯示格式)勾選“Suppressabsolutevalueslessthan”,其后空格內(nèi)的數(shù)字不用修改,默認(rèn)為0.1?!绻芯空咭尸F(xiàn)所有因素負(fù)荷量,就不用選取“Suppressabsolutevalueslessthan”選項(xiàng)。在例題中為了讓研究者明白此項(xiàng)的意義,才勾選了此項(xiàng),正式的研究中應(yīng)呈現(xiàn)題項(xiàng)完整的因素負(fù)荷量較為適宜?!獑螕簟癈ontinue”按鈕確定。(07)設(shè)置因素分析的選項(xiàng)20利用SPSS進(jìn)行因素21三、對(duì)SPSS因素分析結(jié)果的解釋取樣適當(dāng)性(KMO)檢驗(yàn)共同性檢查因素陡坡檢查方差貢獻(xiàn)率檢驗(yàn)顯示未轉(zhuǎn)軸的因素矩陣分析轉(zhuǎn)軸后的因素矩陣三、對(duì)SPSS因素分析結(jié)果的解釋取樣適當(dāng)性(KMO)檢驗(yàn)221.取樣適當(dāng)性(KMO)檢驗(yàn)——KMO值越大,表示變量間的共同因素越多,越適合進(jìn)行因素分析,要求KMO>0.5——要求Barlett’s的卡方值達(dá)到顯著程度1.取樣適當(dāng)性(KMO)檢驗(yàn)——KMO值越大,表示變量間232.共同性檢查2.共同性檢查243.因素陡坡檢查,除去坡線平坦部分的因素圖中第三個(gè)因素以后較為平坦,故保留3個(gè)因素3.因素陡坡檢查,除去坡線平坦部分的因素254.方差貢獻(xiàn)率檢驗(yàn)——取特征值大于1的因素,共有3個(gè),分別(6.358)(1.547)(1.032);——變異量分別為(63.58%)(15.467%)(10.32%)4.方差貢獻(xiàn)率檢驗(yàn)265.顯示未轉(zhuǎn)軸的因素矩陣5.顯示未轉(zhuǎn)軸的因素矩陣276.分析轉(zhuǎn)軸后的因素矩陣----根據(jù)因子負(fù)荷量形成3個(gè)公共因子6.分析轉(zhuǎn)軸后的因素矩陣----根據(jù)因子負(fù)荷量形成3個(gè)公共28題項(xiàng)解釋變異量累積解釋變異量Component(抽取的因素)因素1負(fù)荷量因素2負(fù)荷量因素3負(fù)荷量共同性A1電腦A8CAI課件A6電子郵件A5校園網(wǎng)或因特網(wǎng)A4網(wǎng)上資料43.885%43.885%0.9150.91
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