KMO和Bartlett 的球形度检验

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KMO和Bartlett 的球形度检验

2023-08-31 00:41| 来源: 网络整理| 查看: 265

KMO和Bartlett 的球形度检验

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KMO(Kaiser-Meyer-Olkin) 检验统计量是用于比较变量间简单相关系数偏相关系数的指标。 KMO统计量是取值在01之间。当所有变量间简单相关系数平方远远大于偏相关系数平方时,KMO值接近1.KMO值越接近于1,意味着变量间相关性越强,原有变量越适合作因子分析;当所有变量间简单相关系数平方接近0时,KMO值接近0.KMO值越接近于0,意味着变量间相关性越弱,原有变量越不适合作因子分析。 Kaiser给出了常用kmo度量标准: 0.9以上表示非常适合;0.8表示适合;0.7表示一般;0.6表示不太适合;0.5以下表示极不适合。 Bartlett度检验: 巴特利特球度检验的统计量是根据相关系数矩阵的行列式得到的,如果该值较大,且其对应的相伴概率值小于用户心中的显著性水平,那么应该拒绝零假设,认为相关系数矩阵不可能是单位阵,即原始变量之间存在相关性,适合于做主成份分析;相反,如果该统计量比较小,且其相对应的相伴概率大于显著性水平,则不能拒绝零假设,认为相关系数矩阵可能是单位阵,不宜于做因子分析。

什么是Bartlett球形检验?具体做的是什么的检验?Spss中如何判断?

因子分析前,首先进行KMO检验和巴特利球体检验,KMO检验系数>0.5,(巴特利特球体检验的x2统计值的显著性概率)P值



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