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| 文件名: 多因子共线性的主成分logistic回归分析.pdf | |
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我有一批数据需要做基于主成分的logistic回归分析,因为可能存在一定的共线性问题,所以希望使用该方法。
希望获得主成分logisic分析后各原始变量的β和标准化回归系数与及统计检验量(wals/pvalue等)。 我找到一篇文献提到这个方法,不过不是很理解。文章见附件。 基本操作方式为: 1. 选取主成分 2. 使用选择的主成分对因变量进行logistic回归 3. 将主成分的β值转换为原始变量的β值 4. 对新获得的β值进行统计显著性检验 现在困难的地方是, 第二步中,主成分对因变量回归到底是什么意思,我的理解是: 主成分值= aX+bY+cZ 其中a, b, c为主成分特征向量值, X, Y, Z为原始变量的值(标准化后) 第3步中,转换为原始变量的β值 原文中有一个公式, β = l(i1) * a1 +l(i2) *a2+...+l(ir) * a(r) a1, a2, .. a(r) 表示使用主成分进行回归所获得的各主成分的回归系数,共r个主成分有r个系数 这个l值我不是很明白,它是代表主成分矩阵的系数(载荷)还是主成分分析中的单位特征向量。 p(m)=l11 * x1 + l12 * x2 + l13* x3 +... l(1m)x(m) 是这个公式中的系数还是 SPSS直接输出的系数 (载荷) ? 第4步中,需要得到β的方差,不知道怎么操作。 |
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