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2012-11-20
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一本书中说,因子分析是否适用的一个判断方法是看反映象相关矩阵,其实就是看偏相关系数。经验法则是偏相关系数大于0.7为高。如果全部的偏相关系数大于0.7,说明不适合做因子分析。
    我遇到了下面的例子,看图:
TT截图未命名.bmp

X1和x3的相关系数为0.997, Bartlett球形检验的P值小于0.05,说明整个上看,变量间存在显著的相关关系,样本适用度测量(MSA)也不低于0.5,这些迹象看,表明适合因子分析。

但从反映象相关系数看,偏相关系数绝对值大于0.7,不适合作因子分析。这样矛盾时,该怎么说呢?

为什么说偏相关系数都大于0.7,就不适合做因子分析呢?

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逍遥梦蝶 查看完整内容

KMO值才刚刚0.5呢,这也说明不太适合做因子分析呀~
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2012-11-20 11:24:27
KMO值才刚刚0.5呢,这也说明不太适合做因子分析呀~
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2012-11-21 11:30:04
逍遥梦蝶 发表于 2012-11-21 11:02
KMO值才刚刚0.5呢,这也说明不太适合做因子分析呀~
是,那为什么呢?我想知道原因,为什么偏相关系数越高,越不适合作因子分析
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2012-11-21 13:14:47
做因子分析是要求变量之间存在相关关系的,要求相关系数大于0.3,如果小于0.3的话是不适合做因子分析的,如果相关性太高,原始变量存在严重的重叠信息,并且如果变量越多自由度会受到影响
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2012-11-21 13:16:59
zimanxinji 发表于 2012-11-21 13:14
做因子分析是要求变量之间存在相关关系的,要求相关系数大于0.3,如果小于0.3的话是不适合做因子分析的,如 ...
谢谢,不过我问的是“偏相关系数”
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2012-11-21 13:45:47
耕耘使者 发表于 2012-11-21 13:16
谢谢,不过我问的是“偏相关系数”
偏相关系数是在排除了其他变量的影响下两变量间的相关系数,两个变量间相关性很高的话直接用一个变量就ok了,反映同样信息的两个变量都放到模型中不就重叠了吗,我们追求的是在全面反映问题的同时变量越少越好,如果变量太多,加之信息重叠计算误差累计也大,估算出来的模型参数的精度也不会太高
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