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因子分析法詳細(xì)步驟第一頁(yè),共二十六頁(yè),編輯于2023年,星期五一、前言變量的相關(guān)性公共因子?將多個(gè)實(shí)測(cè)變量轉(zhuǎn)換成少數(shù)幾個(gè)不相關(guān)的綜合指數(shù)第二頁(yè),共二十六頁(yè),編輯于2023年,星期五二、因子分析模型一般地,設(shè)X=(x1,x2,…,xp)’為可觀測(cè)的隨機(jī)變量,且有f=(f1,f2,…,fm)’為公共(共性)因子(commonfactor),簡(jiǎn)稱因子(factor)第三頁(yè),共二十六頁(yè),編輯于2023年,星期五e(cuò)=(e1,e2,…,ep)’為特殊因子(specificfactor)f和e均為不可直接觀測(cè)的隨機(jī)變量μ=(μ1,μ2,…,μp)’為總體x的均值A(chǔ)=(aij)p*m為因子負(fù)荷(載荷)(factorloading)矩陣第四頁(yè),共二十六頁(yè),編輯于2023年,星期五通常先對(duì)x作標(biāo)準(zhǔn)化處理,使其均值為零,方差為1.這樣就有假定(1)fi的均數(shù)為0,方差為1;(2)ei的均數(shù)為0,方差為δi;(3)fi與ei相互獨(dú)立.則稱x為具有m個(gè)公共因子的因子模型第五頁(yè),共二十六頁(yè),編輯于2023年,星期五如果再滿足(4)fi與fj相互獨(dú)立(i≠j),則稱該因子模型為正交因子模型。正交因子模型具有如下特性:x的方差可表示為設(shè)第六頁(yè),共二十六頁(yè),編輯于2023年,星期五(1)hi2是m個(gè)公共因子對(duì)第i個(gè)變量的貢獻(xiàn),稱為第i個(gè)共同度(communality)或共性方差,公因子方差(commonvariance)(2)δi稱為特殊方差(specificvariance),是不能由公共因子解釋的部分第七頁(yè),共二十六頁(yè),編輯于2023年,星期五因子載荷(負(fù)荷)aij是隨機(jī)變量xi與公共因子fj的相關(guān)系數(shù)。設(shè)稱gj2為公共因子fj對(duì)x的“貢獻(xiàn)”,是衡量公共因子fj重要性的一個(gè)指標(biāo)。第八頁(yè),共二十六頁(yè),編輯于2023年,星期五三、因子分析的步驟輸入原始數(shù)據(jù)xn*p,計(jì)算樣本均值和方差,進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)算(處理);求樣本相關(guān)系數(shù)矩陣R=(rij)p*p;求相關(guān)系數(shù)矩陣的特征根λi(λ1,λ2,…,λp>0)和相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)正交的特征向量li;第九頁(yè),共二十六頁(yè),編輯于2023年,星期五確定公共因子數(shù);計(jì)算公共因子的共性方差hi2;對(duì)載荷矩陣進(jìn)行旋轉(zhuǎn),以求能更好地解釋公共因子;對(duì)公共因子作出專業(yè)性的解釋。第十頁(yè),共二十六頁(yè),編輯于2023年,星期五四、因子分析提取因子的方法主成分法(principalcomponentfactor)第十一頁(yè),共二十六頁(yè),編輯于2023年,星期五每一個(gè)公共因子的載荷系數(shù)之平方和等于對(duì)應(yīng)的特征根,即該公共因子的方差。第十二頁(yè),共二十六頁(yè),編輯于2023年,星期五極大似然法(maximumlikelihoodfactor)假定原變量服從正態(tài)分布,公共因子和特殊因子也服從正態(tài)分布,構(gòu)造因子負(fù)荷和特殊方差的似然函數(shù),求其極大,得到唯一解。第十三頁(yè),共二十六頁(yè),編輯于2023年,星期五主因子法(principalfactor)設(shè)原變量的相關(guān)矩陣為R=(rij),其逆矩陣為R-1=(rij)。各變量特征方差的初始值取為逆相關(guān)矩陣對(duì)角線元素的倒數(shù),δi’=1/rii。則共同度的初始值為(hi’)2=1-δi’=1-1/rii。第十四頁(yè),共二十六頁(yè),編輯于2023年,星期五以(hi’)2代替相關(guān)矩陣中的對(duì)角線上的元素,得到約化相關(guān)矩陣。
(h1’)2r12…r1pr21(h2’)2…r2pR’=..…...….rp1rp2…(hp’)2R’的前m個(gè)特征根及其對(duì)應(yīng)的單位化特征向量就是主因子解。第十五頁(yè),共二十六頁(yè),編輯于2023年,星期五迭代主因子法(iteratedprincipalfactor)主因子的解很不穩(wěn)定。因此,常以估計(jì)的共同度為初始值,構(gòu)造新的約化矩陣,再計(jì)算其特征根及其特征向量,并由此再估計(jì)因子負(fù)荷及其各變量的共同度和特殊方差,再由此新估計(jì)的共同度為初始值繼續(xù)迭代,直到解穩(wěn)定為止。第十六頁(yè),共二十六頁(yè),編輯于2023年,星期五Heywood現(xiàn)象殘差矩陣第十七頁(yè),共二十六頁(yè),編輯于2023年,星期五五、因子旋轉(zhuǎn)目的:使因子負(fù)荷兩極分化,要么接近于0,要么接近于1。常用的旋轉(zhuǎn)方法:第十八頁(yè),共二十六頁(yè),編輯于2023年,星期五(1)方差最大正交旋轉(zhuǎn)(varimaxorthogonalrotation)基本思想:使公共因子的相對(duì)負(fù)荷(lij/hi2)的方差之和最大,且保持原公共因子的正交性和公共方差總和不變??墒姑總€(gè)因子上的具有最大載荷的變量數(shù)最小,因此可以簡(jiǎn)化對(duì)因子的解釋。第十九頁(yè),共二十六頁(yè),編輯于2023年,星期五(2)斜交旋轉(zhuǎn)(obliquerotation)因子斜交旋轉(zhuǎn)后,各因子負(fù)荷發(fā)生了較大變化,出現(xiàn)了兩極分化。各因子間不再相互獨(dú)立,而彼此相關(guān)。各因子對(duì)各變量的貢獻(xiàn)的總和也發(fā)生了改變。適用于大數(shù)據(jù)集的因子分析。第二十頁(yè),共二十六頁(yè),編輯于2023年,星期五六、因子得分Thomson法,即回歸法回歸法得分是由Bayes思想導(dǎo)出的,得到的因子得分是有偏的,但計(jì)算結(jié)果誤差較小。第二十一頁(yè),共二十六頁(yè),編輯于2023年,星期五Bartlett法Bartlett因子得分是極大似然估計(jì),也是加權(quán)最小二乘回歸,得到的因子得分是無(wú)偏的,但計(jì)算結(jié)果誤差較大。因子得分可用于模型診斷,也可用作進(jìn)一步分析的原始資料。第二十二頁(yè),共二十六頁(yè),編輯于2023年,星期五七、因子分析應(yīng)用實(shí)例第二十三頁(yè),共二十六頁(yè),編輯于2023年,星期五八、因子分析應(yīng)用的注意事項(xiàng)應(yīng)用條件(1)變量是計(jì)量的,能用線性相關(guān)系數(shù)(Pearson積叉相關(guān)系數(shù))表示。(2)總體的同質(zhì)性第二
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