《社会统计分析方法(第二版)》课件第十章 鉴别分析.pptx
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- 社会统计分析方法第二版 社会统计分析方法第二版课件第十章 鉴别分析 社会 统计分析 方法 第二 课件 第十 鉴别 分析
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1、第十章 鉴别分析知识链接 SPSS之判别分析 https:/ spss进行判别分析步骤 http:/ 鉴别分析是一种进行统计鉴别和分组的技术方法。它可以就一定数量案例已知的一个分类变量和相应的其他多元变量的信息,检查和定量描述分组与其他多元变量之间的关系,建立鉴别函数。然后便可以利用这些函数关系对其他已知多元变量信息但未知类别信息的案例进行鉴别分组。鉴别分析又称“分辨法”,是在分类确定的条件下,根据某一研究对象的各种特征值判别其类型归属问题的一种多变量统计分析方法。其基本原理是按照一定的判别准则,建立一个或多个判别函数,用研究对象的大量资料确定判别函数中的待定系数,并计算判别指标。据此即可确定
2、某一样本属于何类。当得到一个新的样品数据,要确定该样品属于已知类型中哪一类,这类问题属于鉴别分析问题。总的来说,鉴别分析包括两个阶段的工作:第一阶段是分析和解释各组的鉴别变量值特征之间存在的差异,并建立鉴别函数。第二阶段所要处理的是那些未知类别属性的其他案例,以第一阶段的鉴别函数为根据将这些“新”案例进行鉴别分类。二、鉴别分析的假定条件和基本模型(一)鉴别分析的假定条件 鉴别分析最基本的要求是:分组类别(,用 表示)在两种以上,g;在第一阶段工作时每组案例的规模必须至少在一个以上,即n(下标j表示所在类型组);各鉴别变量均为间距测度等级;各分组的案例在各鉴别变量的数值上能够体现出差别。在这种情
3、况下,鉴别分析能够帮助我们分析各类别反映在鉴别变量上的差别,并提供一套鉴别统计指标。(二)鉴别分析的基本模型 鉴别分析的基本模型就是鉴别函数,它是鉴别分析中的担纲模型表达式,鉴别分析中众多统计指标和统计检验都与鉴别函数有关。如前所述,尽管鉴别分析本质上要反映一个分组变量与一套鉴别变量之间的关系,但是这种关系的数学模型表达式却并没有直接将分组变量表示为鉴别变量(即自变量)的线性函数,而是采取了迂回的途径。鉴别分析首先结合案例分类信息与其鉴别变量信息优化地构造了一套间距测度等级变量鉴别值,在这套鉴别值上可以最有效地反映出各组之间差异。所构造的鉴别值实际上是按获得各组案例最大区分度的原则对原鉴别变量
4、的数据空间进行坐标转换的结果,其原理和证明不属本书内容范围。这一过程的具体计算均由软件去完成,而我们只需要知道,鉴别函数的因变量就是这样推导出来的鉴别值。三、例题数据说明 本章例题是在第三章因子分析的示例数据的基础上加上了一个分组变量构成的。该数据文件名为,在本书所附光盘中提供。该数据有全国个省市自治区的案例,包括有个狓变量,分别为多孩率、综合节育率、初中及以上受教育程度的人口比例、人均国民收入、城镇人口比例。将这些变量作为鉴别变量来对各地区类型进行鉴别分组,以便更好地进行分类指导。假设有理由可以将其中一些地区分别归为一类、二类和三类地区,但是同时还有一些地区则很难进行类型归属,于是我们虚构了
5、一个分组变量来反映每个案例的分组属性。其中,编码、分别表示一类、二类和三类地区,“”则表示案例的这个变量值缺失,即不知道该案例属于哪一类地区。下面我们先对软件根据已知分组类型的案例建立鉴别方程,对计算输出各种鉴别分析统计指标的意义加以说明。然后,我们再示范取得这些统计指标的操作,最后在此基础上完成对未知分组属性的那些案例的鉴别分组工作。四、鉴别分析模型的各参数指标及统计检验 个鉴别分析不光要有基本模型,还需要多个不同指标来表示模型的不同方面。有的用于表示数量联系关系,有的用于评价和比较。下面分别对鉴别模型中所涉及的主要指标加以介绍。为了避免有的参数计算过程所必须涉及的矩阵代数形式或其他复杂的数
6、学公式,这里将不对每个参数的来龙去脉加以详细讨论。由于本章在介绍鉴别分析时将与统计软件的应用相结合,读者不用在估计过程的原理和细节上花费许多功夫,因为只要我们正确地输入数据和设置好鉴别分析的程序命令,计算机便能够提供全部统计结果。本节先讨论本例鉴别分析中输出的各种指标的意义和用途。有关的操作步骤在第五节中介绍。(一)非标准化鉴别系数 鉴别系数又称函数系数,其中还进一步分为两种:非标准化的和标准化的。(二)标准化鉴别系数 通过对于非标准化系数加以特定形式的调整,就得到标准化鉴别系数。以标准化系数表达的鉴别函数不再有常数项,并且函数中出现的自变量不再是原始变量,而是标准化的变量。也就是说,如果将经
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