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SPSS聚類分析:系統聚類分析
2017-12-18
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SPSS聚類分析:系統聚類分析

一、概念:(分析-分類-系統聚類

系統聚類法常稱為層次聚類法、分層聚類法,也是聚類分析中使用廣泛的一種方法。它有兩種類型,一是對研究對象本身進 行分類,稱為Q型聚類;另一是對研究對象的觀察指標進行分類,稱為R型聚類。同時根據聚類過程不同,又分為分解法和凝聚法。

二、聚類方法(分析-分類-系統聚類-方法)

1、聚類方法??捎玫倪x項有組間聯接、組內聯接、最近鄰元素、最遠鄰元素、質心聚類法、中位數聚類法和Ward法?!駼etween-groups linkage:組間平均距離法。系統默認選項。合并兩 類的結果使所有的兩類的平均距離最小?!騑ithin-groups linkage:組內平均距離法。當兩類合并為一類后, 合并后的類中的所有項之間的平均距離最小?!騈earest neighbor:最近距離法。采用兩類間最近點間的距離代表兩 類間的距離?!騀urthest Neighbor:最遠距離法。用兩類之間最遠點的距離代表兩 類之間的距離?!駽entroid clustering:重心法。定義類與類之間的距離為兩類中各 樣品的重心之間的距離?!騇edian clustering:中位數法。定義類與類之間的距離為兩類中各 樣品的中位數之間的距離?!騑ard’s method:最小離差平方和法。聚類中使類內各樣品的離差平 方和最小,類間的離差平方和盡可能大。

  2、度量。允許您指定聚類中使用的距離或相似性測量。選擇數據類型以及合適的距離或相似性測量:◎Euclidean distance:歐氏距離?!騍quared Euclidean distance:歐氏距離平方。兩項之間的距離是每個變量值之差的平方和。系統默認項?!駽osline:余弦相似性測度,計算兩個向量間夾角的余弦?!騊earson conelation:皮爾遜相關系數。它是線性關系的測度,范圍是-1~+ 1?!駽hebychev:切比雪夫距離?!駼lock:曼哈頓(Manhattan)距離,兩項之間的距離是每個變量值之差的絕對值總和?!騇inkowski:閔科夫斯基距離?!駽ustomized:自定義距離。

2.1、區間??捎玫倪x項有Euclidean距離、平方Euclidean距離、余弦、Pearson相關性、Chebychev、塊、Minkowski及定制。

2.2、計數??捎玫倪x項有卡方測量和phi平方測量。

2.3、二分類??捎玫倪x項有Euclidean距離、平方Euclidean距離、尺度差分、模式差分、方差、離差、形狀、簡單匹配、Phi 4點相關性、lambda、Anderberg的D、骰子、Hamann、Jaccard、Kulczynski 1、Kulczynski 2、Lance和Williams、Ochiai、Rogers和Tanimoto、Russel和Rao、Sokal和Sneath 1、Sokal和Sneath 2、Sokal和Sneath 3、Sokal和Sneath 4、Sokal和Sneath 5、Yule的Y以及Yule的Q。

3、轉換值。允許您在計算近似值之前為個案或值進行數據值標準化(對二分類數據不可用)??捎玫臉藴驶椒ㄓ衵得分、范圍1至1、范圍0至1、1的最大量級、1的均值和使標準差為1。

4、轉換度量。允許您轉換距離測量所生成的值。在計算了距離測量之后應用這些轉換??捎玫倪x項有絕對值、更改符號和重新調整到0–1范圍。

三、統計量(分析-分類-系統聚類-統計量)

1、合并進程表。顯示在每個階段合并的個案或聚類、所合并的個案或聚類之間的距離以及個案(或變量)與聚類相聯結時所在的最后一個聚類級別。

2、相似性矩陣。給出各項之間的距離或相似性。

3、聚類成員。顯示在合并聚類的一個或多個階段中,每個個案被分配所屬的聚類??捎玫倪x項有單個解和一定范圍的解。


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