判别分析的一般步骤及SPSS实现.ppt
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1、判别分析的一般步骤及SPSS实现,判别分析的逻辑框图,例1:为研究某地区人口死亡状况,已按某种方法将15个已知地区样品分为3类,指标含义及原始数据如下。试建立判别函数,并判定另外4个待判地区属于哪类?,判别分析的SPSS实现,表7.1 各地区死亡概率表,(一)操作步骤1.在SPSS窗口中选择AnalyzeClassifyDiscriminate,调出判别分析主界面,将左边的变量列表中的“group”变量选入分组变量中,将 选入自变量中,并选择Enter independents together单选按钮,即使用所有自变量进行判别分析。,图7.2 判别分析主界面,X1,X6,2.点击Define
2、 Range按钮,定义分组变量的取值范围。本例中分类变量的范围为1到3,所以在最小值和最大值中分别输入1和3。单击Continue按钮,返回主界面。,判别分析的SPSS实现,3.单击Statistics按钮,指定输出的描述统计量和判别函数系数。选中Function Coefficients栏中的Fishers和Unstandardized。这两个选项的含义如下:Fishers:给出Bayes判别函数的系数。(注意:这个选项不是要给出Fisher判别函数的系数。这个复选框的名字之所以为Fishers,是因为按判别函数值最大的一组进行归类这种思想是由Fisher提出来的。这里极易混淆,请注意辨别。
3、)Unstandardized:给出未标准化的Fisher判别函数(即典型判别函数)的系数(SPSS默认给出标准化的Fisher判别函数系数)。,判别分析的SPSS实现,注:由于SPSS中的判别分析没有距离判别这一方法,因此距离判别法无法在SPSS中直接实现(但可以通过Excel等软件来进行手工计算)。,判别分析的SPSS实现,单击Continue按钮,返回主界面。,图7.3 Statistics子对话框,判别分析的SPSS实现,4.单击Classify按钮,定义判别分组参数和选择输出结果。选择Display栏中的Casewise results,输出一个判别结果表,包括每个样品的判别分数、后
4、验概率、实际组和预测组编号等。其余的均保留系统默认选项。单击Continue按钮。,图7.4 Classify子对话框,5.单击Save按钮,指定在数据文件中生成代表判别分组结果和判别得分的新变量,生成的新变量的含义分别为:Predicted group membership:存放判别样品所属组别的值;Discriminant scores:存放Fisher判别得分的值,有几个典型判别函数就有几个判别得分变量;Probabilities of group membership:存放样品属于各组的Bayes后验概率值。将对话框中的三个复选框均选中,单击Continue按钮返回。,判别分析的SPS
5、S实现,图7.5 Save子对话框,6.返回判别分析主界面,单击OK按钮,运行判别分析过程。,判别分析的SPSS实现,(二)主要运行结果解释1.Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients(给出标准化的典型判别函数系数)标准化的典型判别函数是由标准化的自变量通过Fisher判别法得到的,所以要得到标准化的典型判别得分,代入该函数的自变量必须是经过标准化的。2.Canonical Discriminant Function Coefficients(给出未标准化的典型判别函数系数)未标准化的典型判别函数系数由于可以将实测的样品
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