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2015-06-15
做一个关于指标遴选的课题,为了验证初选指标的之间的相互独立性 ,避免指标之间相关性过强而出现重复测量的现象 ,在进行因子分子之前先做pearson确定相关性。结果显示,部分指标间有显著性或非常显著性差异,有重复测量的嫌疑,根据结果如何进行适当取舍,优化因子。
请大家指点



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2015-6-15 17:21:50
来个懂门的大神给解释一下呗
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2015-6-16 09:04:34
没高人给指点一下么?
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2015-6-18 22:47:23
楼主做这个的目的不外乎就是想判断这些指标是否存在多重共线性,如果存在,想进一步用因子分析/主成分分析降维。而要判定指标间是否存在多重共线性,用皮尔逊相关系数是不好判断的(变量间相关很正常,但我们不能通过变量相关就判定变量间存在多重共线性),要判定变量间是否存在多重共线性。楼主可以直接以一个自变量作为因变量,以其它自变量作为自变量,做一个回归的,回归时勾选共线性诊断对话框,然后看结果的VIF值的,大于10的表明存在多重共线性。然后用主成分分析对存在多重共线性的指标进行合并即可。祝好运。
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