SPSS因子分析报告实例操作步骤Word格式.docx
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SPSS因子分析报告实例操作步骤Word格式.docx
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勾选Display选项组中的LodingPlot(s);
点击Continue.
6.点击右侧Scores,勾选Method选项组中的Regression;
勾选Displayfactorscorecoefficientmatrix;
点击Continue.
刮FactorAnalysis:
FactorScores
1/沧a用asvariablesihm■■■■kii■■■■■I
Method•-i
(o-1Regression
]©
Bartlett
OAnderson-Rubin
Oi&
pla/faderscoreMeffieiertmatrix
[cortinue-CancelHelp
■—一』._•_-一」
7.点击右侧Options,勾选CoefficientDisplayFormat选项组中所有选项,将Absolutevalueblow改为0.60,点击Continue.
辱|FactorAnalysis:
Options
-MrssingValues
<
&
\Excludecasesllstwiseloir-biiib-sTwirrmiit—i,”rim>
i111r—tiiiirTiiaiT—■■■■■―mu”riiimn
OExcludecasespsi「wi睫
(._1Replacewithmean
I1
-CoeRia&
ntDisplayFormat;
I一
S&
rtea&
ysize
JSuppresssmallcoencients
Absolutevaluebelow:
削
ConhnuajCancelHelp
8.返回主对话框,单击OK.
输出结果分析:
1.描述性统计量
DescriptiveStatistics
N
Minimum
Maximum
Mean
Std.Deviation
农、林、牧、渔业
米矿业
制造业
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
建筑业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
ValidN(listwise)
11
3.27
.6
.44
3.36
1.79
2.10
.82
9.73
9.5
7.07
15.05
23.51
18.52
8.39
7.6645
5.008
2.6900
10.3545
7.8955
9.1018
2.7891
1.97515
2.7092
2.22405
3.22751
6.18302
5.50553
2.20903
该表提供分析过程中包含的统计量,表格显示了样本容量以及11个变
量的最小值、最大值、平均值、标准差。
2.KMO^n球形Bartlett检验
KMOandBartlett'
sTest
Kaiser-Meyer-OlkinMeasureofSamplingAdequacy.
.744
Bartlett'
sTestofSphericity
Approx.Chi-Square
97.122
df
21
Sig.
.000
该表给出了因子分析的KMO!
Bartlett检验结果。
从表中可以看出,Bartlett球度检验的概率p值为0.000,即假设被拒绝,也就是说,可以认为相关系数矩阵与单位矩阵有显著差异。
同时,KM(M为0.744,根据KMQt£
量标准可知,原变量适合进行因子分析。
3.因子分析的共同度
Communalities
Initial
Extraction
Zscore(农、林、牧、渔业)
1.000
.883
Zscore:
采矿业
.741
制造业
.974
Zscore(电力、热力、燃气及
.992
水生产和供应业)
建筑业
.987
Zscore(批发和零售业)
.965
Zscore(交通运输、仓储和邮
.935
政业)
ExtractionMethod:
PrincipalComponentAnalysis.
表格所示是因子分析的共同度。
表格第二列显示初始共同度,全部为1.000;
第三列是按照提取3个公因子得到的共同度,可以看到只有“采矿业”的共同度稍低,说明其信息丢失量稍严重。
4.因子分析的总方差解释
TotalVarianceExplained
Component
InitialEigenvalues
ExtractionSumsofSquared
Loadings
RotationSumsofSquaredLoadings
Total
%of
Variance
Cumulative
%
1
3.079
43.992
2.660
37.999
2
2.353
33.608
77.600
2.346
33.517
71.516
3
1.046
14.941
92.541
1.472
21.025
4
.413
5.905
98.446
5
.098
1.399
99.845
6
.011
.152
99.997
7
.003
100.000
该表由3部分组成,分别为初始因子解的方差解释、提取因子解的方差解释和旋转因子解的方差解释。
InitialEigenvalues部分描述了初始因子解的状况。
弟一个因子的
特征根为3.079,解释7个原始变量总方差的43.992%;
第二个因子的特征根为2.353,解释7个原始变量总方差的33.608%,累计方差贡献率为77.600%;
第三个因子的特征根为1.046,解释7个原始变量总方差的14.941%,累计方差贡献率为92.541%,也就是说,三个变量解释了所有7各变量的90恕上,且也只有这三个变量的特征值大于1。
ExtractionSumsofSquaredLoadings部分和RotationSumsof
SquaredLoadings部分描述了因子提取后和旋转后的因子解。
从表中看出,有三个因子提取和旋转,其累计解释总方差百分比和初始解的前三个变量相同,但经旋转后的因子重新分配各个因子的解释原始变量的方差,使得因子的方差更接近,也更易于解释。
ScreePlot
1-
利用因子分析的碎石图可以更加直观的发现最优因子的数量。
在碎石
图中,横坐标表示因子数目,纵坐标表示特征根。
从图中可以看出,前三
个因子的特征跟都很大,从第四个开始,因子的特征根都小于一,且连线变得较平缓,及前三个因子对解释变量的贡献最大,
6.旋转前的因子载荷矩阵
ComponentMatrixa
Component
Zscore(电力、热力、燃气及水生产
.871
和供应业)
Zscore(交通运输、仓储和邮政业)
-.860
.857
.704
.726
.569
.687
.364
.600
.793
a.3componentsextracted.
该表空白处表示相应载荷小于0.3。
因子载荷矩阵中给出每一个变量
在三个因子上的载荷。
在旋转前的载荷矩阵中所有变量在第一个因子上的载荷都较高,即与
第一个因子的相关程度较高,第一个因子解释了大部分变量的信息;
而后面两个因子与原始变量的相关程度较小,对原始变量的解释效果不明显,没有旋转的因子的含义很难解释。
7.旋转后的因子载荷矩阵
RotatedComponentMatrixa
.899
-.716
-.3.41
.771
.352
Zscore(电力、热力、燃气及水生产和
.749
.440
.441
供应业)
.985
.961
.873
RotationMethod:
VarimaxwithKaiserNormalization.
因子载荷矩阵中给出每一个变量在三个因子上的载荷。
在旋转后的载荷矩阵中可以看出,与第一产业相关的产业在第一个因子上的载荷较高,与第二产业相关的产业在第二个因子上的载荷较高,与第三产业相关的产业在第三个因子上的载荷较高。
和没旋转相比,因子的含义清楚很多。
8.旋转空间的因子图
ComponentPlotinRotatedSpace
Z勒1业Z笑旷业
该图为可以看做是旋转后的载荷矩阵的图形表示。
从图中又一次验证了前面旋转后的载荷矩阵对因子的解释。
8.因子得分系数
ComponentScoreCoefficientMatrix
.445
.075
-.350
.261
-.054
.093
-.180
.008
.761
.201
.182
.263
-.074
.429
.156
.071
.402
-.130
-.322
.204
.050
ComponentScores.
列出了采用回归法估算的因子得分系数,根据表中的内容可以写出因子得分函数
F1=0.445*Zscore1+0.261*Zscore2-0.180*Zscore3+0.201*Zscore4-0.074*Zscore
5+0.071*Zscore6-0.322*Zscore7
F2=0.075*Zscore1-0.054*Zscore2+0.008*Zscore3+0.182*Zscore4-0.429*Zscore
5+0.402*Zscore6-0.204*Zscore7
F3=-0.350*Zscore1+0.093*Zscore2+0.761*Zscore3+0.263*Zscore4+0.156*Zscor
e5-0.130*Zscore6+0.050*Zscore7
不仅如此,原数据文件中增加了变量FAC_1和FAC_2FAC_3表示3个因子在不同
年份的得分值。
9.总因子得分及排序
年份
FAC1
FAC2
FAC3
总得分
2003
-0・44952
2.23837
1.68466
1.008872968
2011
1.33457
1.17016
-Q60417
0.834547972
2006
0.25747
-1-01944
1.74913
0.1338919
2007
0.82625
-0.49357
-0.14133
0.128399572.
2010
0.70663
-0.69621
0.15282
0.072718074
2004
0-4095
0-00037
-0.703^5
0.008347036
2012
0.03576
0.48237
-1.08635
-0.036893044
2013
0.09754
0.0434
-0.87443
-0.142896991
2005
-0-16207
-L118验
0.24777
-0.279134035
200S
-0.6220^
-0-6052S
-0.43928
-0.574447323
2009
-2.4841
-0-00128
-0.58488
-1.153362506
附件:
原始数据:
标准化后的数据:
茶-林吨淹业
潟T业
斓道业
魂扣趣力、的度
r一醴筑r
勒瞳mi'
莎通适输、仓傍和做
-.12331
-.29S31
1.^735
1.4U32
252539
171068
.90126
I.46356
域71
舸(M
-1Q36S
.19220
-.29836
-73136
41777
.32252
-15M3
-.92S00
J15735
76815
-.04737
936:
196933
7W1
-J9B745
-27178
-.89138
.69132
7W73
-.04496
43546
-.54369
-.52344
-.58315
109063
-379i1
-.62499
■106415
•.址邳
-.3272/
-.17614
-2.22432
-16明
-W
-2
-.04^3
-W75G
2.53UE
S444S
73520
.27077
.41067
-.70504
-J8863
-75558
1.00016
-745JS
W7
17
1.04S72
-1.35766
-.75983
JS013
31936
胳568
.1123&
46356
-74863
•36702
臾
1例
-.07656
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