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SPSS培训聚类分析结果解释.pdf

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第14章聚类分析与判别分析

介绍:1、聚类分析

2、判别分析

分类学是人类认识世界的基础科学。聚类分析

和判别分析是研究事物分类的基本方法,广泛地应

用于自然科学、社会科学、工农业生产的各个领域。

14.1.1聚类分析

根据事物本身的特性研究个体分类的方法,原

则是同一类中的个体有较大的相似性,不同类

中的个体差异很大。

根据分类对象的不同,分为样品(观测量)聚

类和变量聚类两种:

n样品聚类:对观测量(Case)进行聚类(不同的目的

选用不同的指标作为分类的依据,如选拔运动员与

分课外活动小组)

n变量聚类:找出彼此独立且有代表性的自变量,而

又不丢失大部分信息。在生产活动中不乏有变量聚

类的实例,如:衣服号码(身长、胸围、裤长、腰

围)、鞋的号码。变量聚类使批量生产成为可能。

14.1.2判别分析

判别分析是根据表明事物特点的变量值和它们

所属的类,求出判别函数。根据判别函数对未

知所属类别的事物进行分类的一种分析方法。

在自然科学和社会科学的各个领域经常遇到需

要对某个个体属于哪一类进行判断。如动物学

家对动物如何分类的研究和某个动物属于哪一

类、目、纲的判断。

不同:判别分析和聚类分析不同的在于判别分

析要求已知一系列反映事物特征的数值变量的

值,并且已知各个体的分类(训练样本)。

14.1.3聚类分析与判别分析的SPSS过程

在AnalyzeClassify下:

1.K-MeansCluster:观测量快速聚类分

析过程

2.HierarchicalCluster:分层聚类(进行

观测量聚类和变量聚类的过程

3.Discriminant:进行判别分析的过程

14.2快速样本聚类过程(Quick

Cluster)

使用k均值分类法对观测量进行聚类

可使用系统的默认选项或自己设置选项,如分为几类、

指定初始类中心、是否将聚类结果或中间数据数据存入

数据文件等。

快速聚类实例(P342data14-01a):使用系统的默认

值进行:对运动员的分类(分为4类)

nAnalyzeClassifyK-MeansCluster

wVariables:x1,x2,x3

wLabelCaseBy:no

wNumberofCluster:4

w比较有用的结果:聚类结果形成的最后四类中心点(Final

ClusterCenters)和每类的观测量数目(Numberof

CasesineachCluster)

w但不知每个运动员究竟属于哪一类?这就要用到Save选项

14.2快速样本聚类过程(Quick

Cluster)中的选项

使用快速聚类的选择项:

w类中心数据的输入与输出:Centers选项

w输出数据选择项:Save选项

w聚类方法选择项:Method选项

w聚类何时停止选择项:Iterate选项

w输出统计量选择项:Option选项

14.2指定初始类中心的聚类方法例题P343

数据同上(data14-01a):以四个四类成绩突出者的数据为初始

聚类中心(种子)进行聚类。类中心数据文件data14-01b(但缺一

列Cluster_,不能直接使用,要修改)。对运动员的分类(还是分

为4类)

AnalyzeClassifyK-MeansCluster

nVariables:x1,x2,x3

nLabelCaseBy:no

nNumberofCluster:4

nCenter:Readinitialfro

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