因 子 分 析

文章详细阐述了因子分析的基本原理,包括因子模型的假设、性质和统计意义,以及如何在SPSS中进行参数估计和因子旋转。同时,对比了因子分析与主成分分析在实际应用中的差异,强调因子分析的可解释性。通过具体的SPSS操作步骤,指导读者如何进行因子分析,包括确定因子数目和分析结果。文章提醒注意因子分析在综合评价中的使用需谨慎处理各种因素。

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目录

1 模型简介

2 因子分析与主成分分析的对比

3 原理

3.1 原理

3.2 假设

3.3 因子模型的性质

3.4 因子载荷矩阵的统计意义

4 具体操作

4.1 参数估计

4.2 因子旋转

4.2.1 理论

4.2.2 方法

4.3 因子得分

5 SPSS操作步骤

5.1 第一次运行

5.2 第二次运行

5.3 结果分析

5.3.1 共性方差

5.3.2 总方差解释表

5.3.3 成分矩阵

5.3.4 旋转后的因子载荷散点(组件)图

5.3.4 因子得分


1 模型简介

 

2 因子分析与主成分分析的对比

 例子:

 

要对原来的数据进行降维,十项得分被降维成四个方面,十五个方面降维成五个因子

3 原理

3.1 原理

 

3.2 假设

要进行因子分析,那就必须要解出来A这个矩阵,因此我们进行一些假设用来计算A矩阵

 

3.3 因子模型的性质

 

 既然因子载荷不唯一,我们在实际应用时就可以用这点进行变换(因子旋转),使得新的因子具有更容易解释的意义,这就是为什么因子分析往往比主成分分析更容易解释。

 

3.4 因子载荷矩阵的统计意义

 那么aij究竟是什么东西?

 

 

 

4 具体操作

4.1 参数估计

 SPSS提供的七种方法:

 选择容易解释的方法就可以

4.2 因子旋转

4.2.1 理论

 接近于0或者1就方便解释了,举一个例子:

六个指标,物化生政史地,两个因子,理和文,那物化生那行里面文因子前面的系数就应该接近于0,理因子系数就应该接近于1,政史地那边同理(例子非常不严谨,只是用来简单理解)

4.2.2 方法

 选择哪种方法没有严格规定,尽可能好解释就可以(常见的是最大方差)

4.3 因子得分

 (论文中常用的是第三种)

5 SPSS操作步骤

5.1 第一次运行

 概念解释:

 

 

第一次运行的结果一般作为参考,首先我们要确定的是原始数据是否适合进行因子分析,第一次运行之后的话可以这样说:

 

好,现在就要确定因子的数目了

 

5.2 第二次运行

注意碎石图只是一个参考,有时事先就已经知道了最后要确定的因子数,那碎石图意义就不大了

5.3 结果分析

5.3.1 共性方差

 

5.3.2 总方差解释表

 

5.3.3 成分矩阵

 

5.3.4 旋转后的因子载荷散点(组件)图

 

5.3.4 因子得分

 尽管很多论文都把因子分析模型用到综合评价里了,但这是存在很大问题的,例如变量的类型,选择因子的方法,旋转等等因素都是很难说清楚的。

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